Fő műszaki paraméterek
projekt | jellegzetes | |
hőmérsékleti tartomány | -20 ~+70 ℃ | |
Névleges feszültség | Maximális töltési feszültség: 4,2 V | |
Elektrosztatikus kapacitási tartomány | -10%~+30%(20 ℃) | |
Tartósság | Miután folyamatosan felhordja a működő feszültséget +70 ℃ -en 1000 órán keresztül, amikor 20 ℃ -re visszatér a teszteléshez, a következő tételeket kell teljesíteni | |
Kapacitásváltási ütem | A kezdeti érték ± 30% -án belül | |
ESR | Kevesebb, mint négyszerese a kezdeti standard értéknek | |
Magas hőmérsékletű tárolási jellemzők | Miután +70 ° C -on 1000 órán át terhelés nélkül helyezték el, amikor 20 ° C -ra kerülnek tesztelésre, a következő tételeket kell teljesíteni: | |
Elektrosztatikus kapacitás változási sebessége | A kezdeti érték ± 30% -án belül | |
ESR | Kevesebb, mint négyszerese a kezdeti standard értéknek |
Termékdimenziós rajz
Fizikai dimenzió (egység: mm)
L≤6 | A = 1,5 |
L> 16 | A = 2,0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
F | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
A fő cél
♦ E-cigaretta
♦ Elektronikus digitális termékek
♦ A másodlagos akkumulátorok cseréje
Lítium-ion kondenzátorok (LICS)egy új típusú elektronikus alkatrész, amelynek szerkezete és működési elve különbözik a hagyományos kondenzátoroktól és a lítium-ion akkumulátoroktól. Használják a lítium-ionok mozgását egy elektrolitban a töltés tárolására, nagy energia sűrűségű, hosszú ciklusú élettartamot és gyors töltés-kisülési képességeket kínálva. A hagyományos kondenzátorokkal és a lítium-ion akkumulátorokkal összehasonlítva az LICS nagyobb energia sűrűséggel és gyorsabb töltési sebességgel rendelkezik, így a jövőbeni energiatárolásban jelentős áttörésnek tekintik őket.
Alkalmazások:
- Elektromos járművek (EV): A tiszta energia iránti növekvő globális kereslet mellett az LICS -t széles körben használják az elektromos járművek energiarendszereiben. Nagy energiájú sűrűségük és gyors töltés-kisülési tulajdonságaik lehetővé teszik az EV-k számára, hogy hosszabb vezetési tartományokat és gyorsabb töltési sebességet érjenek el, felgyorsítva az elektromos járművek elfogadását és elterjedését.
- Megújuló energia tárolás: A LIC -ket a napenergia és a szélenergia tárolására is felhasználják. A megújuló energia villamosenergia -átalakításával és LIC -kben történő tárolásával a hatékony felhasználást és a stabil energiaellátást érik el, elősegítve a megújuló energia fejlesztését és alkalmazását.
- Mobil elektronikus eszközök: Nagy energiájú sűrűségük és gyors töltés-kisülési képességeik miatt az LIC-ket széles körben használják mobil elektronikus eszközökben, például okostelefonokban, táblagépekben és hordozható elektronikus eszközökben. Hosszabb akkumulátor -élettartamot és gyorsabb töltési sebességet biztosítanak, javítva a mobil elektronikus eszközök felhasználói élményét és hordozhatóságát.
- Energiatartó rendszerek: Az energiatároló rendszerekben a LICS -t használják a terheléselosztáshoz, a csúcs borotválkozáshoz és a tartalék energia biztosításához. Gyors válaszuk és megbízhatóságuk miatt az LIC -k ideális választássá teszik az energiatároló rendszereket, javítva a hálózati stabilitást és a megbízhatóságot.
Előnyök más kondenzátorokkal szemben:
- Nagy energia sűrűség: Az LIC -k nagyobb energia sűrűséggel rendelkeznek, mint a hagyományos kondenzátorok, lehetővé téve számukra, hogy több elektromos energiát tárolhassanak egy kisebb térfogatban, ami hatékonyabb energiafelhasználást eredményez.
- Gyors töltés-kisülés: A lítium-ion akkumulátorokhoz és a hagyományos kondenzátorokhoz képest a LICS gyorsabb töltési sebességet kínál, lehetővé téve a gyorsabb töltést és a kisülést, hogy megfeleljen a nagy sebességű töltés és a nagy teljesítményű teljesítmény iránti igénynek.
- Hosszú ciklusú élettartam: Az LIC-k hosszú ciklusos élettartamúak, amelyek képesek több ezer töltés-ürülési cikluson átesni a teljesítmény lebomlása nélkül, ami hosszabb élettartamot és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.
- Környezetbeli barátságosság és biztonság: A hagyományos nikkel-cadmium akkumulátorokkal és a lítium-kobalt-oxid akkumulátorokkal ellentétben a LICS mentes nehézfémektől és mérgező anyagoktól, magasabb környezeti barátságosságot és biztonságot mutatva, ezáltal csökkentve a környezeti szennyezést és az akkumulátor robbanásának kockázatát.
Következtetés:
Új energiatároló eszközként a lítium-ion kondenzátorok óriási alkalmazási kilátásokat és jelentős piaci potenciállal rendelkeznek. Nagy energiájú sűrűségük, gyors töltés-kiürítési képességeik, hosszú ciklusos élettartam és környezeti biztonsági előnyök miatt a jövőbeni energiatárolásban döntő technológiai áttörésgé teszik őket. Arra készek, hogy létfontosságú szerepet játszanak a tiszta energia felé való áttérés és az energiafelhasználás hatékonyságának javításában.
Termékek száma | Munkahőmérséklet (℃) | Névleges feszültség (VDC) | Kapacitás (f) | Szélesség (mm) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Kapacitás (MAH) | ESR (MΩMAX) | 72 órás szivárgási áram (μA) | Élet (HRS) |
SLD4R2L7060825 | -20 ~ 70 | 4.2 | 70 | - | 8 | 25 | 30 | 500 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1071020 | -20 ~ 70 | 4.2 | 100 | - | 10 | 20 | 45 | 300 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1271025 | -20 ~ 70 | 4.2 | 120 | - | 10 | 25 | 55 | 200 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1571030 | -20 ~ 70 | 4.2 | 150 | - | 10 | 30 | 70 | 150 | 5 | 1000 |
SLD4R2L2071035 | -20 ~ 70 | 4.2 | 200 | - | 10 | 35 | 90 | 100 | 5 | 1000 |
SLD4R2L3071040 | -20 ~ 70 | 4.2 | 300 | - | 10 | 40 | 140 | 80 | 8 | 1000 |
SLD4R2L4071045 | -20 ~ 70 | 4.2 | 400 | - | 10 | 45 | 180 | 70 | 8 | 1000 |
SLD4R2L5071330 | -20 ~ 70 | 4.2 | 500 | - | 12.5 | 30 | 230 | 60 | 10 | 1000 |
SLD4R2L7571350 | -20 ~ 70 | 4.2 | 750 | - | 12.5 | 50 | 350 | 50 | 23 | 1000 |
SLD4R2L1181650 | -20 ~ 70 | 4.2 | 1100 | - | 16 | 50 | 500 | 40 | 15 | 1000 |
SLD4R2L1381840 | -20 ~ 70 | 4.2 | 1300 | - | 18 | 40 | 600 | 30 | 20 | 1000 |