Σύντομη περιγραφή:
Οι μπαταρίες της σειράς PKCELL LiSoCl2 παρέχουν εξαιρετικά υψηλή τάση (3,6 V) και υψηλή ενεργειακή πυκνότητα (620 Wh/Kg) για την υποστήριξη της σμίκρυνσης του προϊόντος. Αυτά τα κύτταρα εκτεταμένης ζωής διαθέτουν χαμηλή ετήσια αυτοεκφόρτιση μαζί με την ικανότητα να δημιουργούν μέτριους παλμούς αξιοποιώντας το φαινόμενο παθητικοποίησης. Αυτές οι ανθεκτικές κυψέλες διαθέτουν το μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών (-60°C έως 85°C) για αξιόπιστη απόδοση κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, μαζί με ένα ερμητικά σφραγισμένο δοχείο για την καλύτερη πρόληψη διαρροών έναντι των πτυχωμένων σφραγίδων.
Τυπικές εφαρμογές:
Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας, GPS, συστήματα μέτρησης, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μνήμης, σύστημα παρακολούθησης και επικοινωνία GSM, Αεροδιαστημική, Άμυνα, Στρατιωτική, Διαχείριση ενέργειας, Φορητές συσκευές, Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά, Ρολόι πραγματικού χρόνου, Σύστημα παρακολούθησης, Μέτρηση βοηθητικών προγραμμάτων κ.λπ.
Τυπική διάρκεια ζωής: 10 χρόνια
Διαθέσιμοι τερματισμοί:1) Τυπικοί τερματισμοί 2) Προεξοχές συγκόλλησης 3) Αξονικοί ακροδέκτες 4) ή ειδική απαίτηση (σύρμα, σύνδεσμοι, κ.λπ.Εάν η τάση ή η χωρητικότητα μιας μπαταρίας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, εμείςμπορεί να παρέχει λύσεις σε πακέτο μπαταριών!
Χαρακτηριστικά:
1) Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, υψηλή τάση, σταθερή κατά το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας ζωής της εφαρμογής
2) Ευρύ φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας
3) Μακρύς ρυθμός αυτοεκφόρτισης (≤1% ετησίως κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης)
4) Μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης (10 χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου)
5) Ερμητικό σφράγισμα από γυαλί σε μέταλλο
6) Μη εύφλεκτος ηλεκτρολύτης
7) Πληροί το πρότυπο ασφάλειας IEC86-4
8) Ασφαλές για εξαγωγή MSDS, πιστοποιητικό UN38.3. διαθέσιμος
Γράφημα απόδοσης εκφόρτισης
Συνθήκη αποθήκευσης:
καθαρό, δροσερό (κατά προτίμηση κάτω από +20℃, που δεν υπερβαίνει τους +30℃), στεγνό και αεριζόμενο.
Προειδοποίηση:
1) Πρόκειται για μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
2) Κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης και εγκαύματος.
3) Μην επαναφορτίζετε, βραχυκύκλωμα, συνθλίβετε, αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε πάνω από 100℃ αποτεφρώνετε.
4) Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία πέρα από το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας.
Li-SOCl2 (Τύπος ενέργειας) | ||||||||||
Μοντέλο IEC | Ονομαστική τάση (V) | Διαστάσεις (mm) | Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) | Τυπικό ρεύμα (mA) | Μέγιστο ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης (mA) | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού (mA) | Τάση αποκοπής (V) | Βάρος περίπου (g) | Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | |
ER10450 | ΑΑΑ | 3.6 | 10,0×45,0 | 800 | 1.00 | 10 | 20 | 2.00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2ΑΑ | 3.6 | 14,5×25,0 | 1200 | 0,50 | 50 | 100 | 2.00 | 10 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3ΑΑ | 3.6 | 14,5×33,5 | 1650 | 0,70 | 50 | 100 | 2.00 | 13 | -55~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14,5×50,5 | 2400 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 19 | -55~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17×33,5 | 2100 | 1.00 | 50 | 200 | 2.00 | 30 | -55~+85 | |
ER17505 | 3.6 | 17×50,5 | 3400 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 | |
ER18505 | A | 3.6 | 18,5×50,5 | 4000 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26,2×50,5 | 8500 | 2.00 | 200 | 400 | 2.00 | 55 | -55~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34,2×61,5 | 19000 | 3.00 | 200 | 400 | 2.00 | 107 | -55~+85 |
ER9V | 9V | 10.8 | 48,8×17,8×7,5 | 1200 | 1.00 | 50 | 100 | 2.00 | 16 | -55~+85 |
ER261020 | 3.6 | 26,5×105 | 16000 | 3.00 | 200 | 400 | 2.00 | 100 | -55~+85 | |
ER341245 | 3.6 | 34×124,5 | 35000 | 5.00 | 400 | 500 | 2.00 | 195 | -55~+85 |
Η παθητικοποίηση είναι μια επιφανειακή αντίδραση που συμβαίνει αυθόρμητα στην επιφάνεια του μετάλλου λιθίου σε όλες τις πρωτεύουσες μπαταρίες λιθίου με υλικό υγρής καθόδου όπως Li-SO2, Li-SOCl2 και Li-SO2Cl2. Ένα φιλμ χλωριούχου λιθίου (LiCl) σχηματίζεται γρήγορα στην επιφάνεια της ανόδου του μετάλλου λιθίου και αυτό το στερεό προστατευτικό φιλμ ονομάζεται στρώμα παθητικοποίησης, το οποίο εμποδίζει την άμεση επαφή μεταξύ της ανόδου (Li) και της καθόδου (SO2, SOCl2 και SO2Cl2). Με απλά λόγια, εμποδίζει τη μπαταρία να βρίσκεται σε μόνιμο εσωτερικό βραχυκύκλωμα και να αποφορτίζεται από μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιτρέπει στα κύτταρα που βασίζονται σε υγρή κάθοδο να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος και όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο σοβαρή είναι η παθητικοποίηση των μπαταριών θειονυλοχλωριδίου λιθίου.
Το φαινόμενο της παθητικοποίησης είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό των μπαταριών θειονυλοχλωριδίου λιθίου. Χωρίς παθητικοποίηση, οι μπαταρίες θειονυλοχλωριδίου λιθίου δεν μπορούν να αποθηκευτούν και χάνουν την αξία χρήσης τους. Δεδομένου ότι το χλωριούχο λίθιο που παράγεται στην επιφάνεια του μεταλλικού λιθίου στο θειονυλοχλωρίδιο είναι πολύ πυκνό, εμποδίζει την περαιτέρω αντίδραση μεταξύ λιθίου και θειονυλοχλωριδίου, καθιστώντας την αντίδραση αυτοεκφόρτισης μέσα στην μπαταρία πολύ μικρή, κάτι που αντανακλάται στα χαρακτηριστικά της μπαταρίας. δηλαδή η διάρκεια αποθήκευσης είναι πάνω από 10 χρόνια. Αυτή είναι η καλή πλευρά του φαινομένου της παθητικοποίησης. Επομένως, το φαινόμενο παθητικοποίησης είναι η προστασία της χωρητικότητας της μπαταρίας και δεν θα προκαλέσει απώλεια χωρητικότητας της μπαταρίας.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις του φαινομένου της παθητικοποίησης στις ηλεκτρικές συσκευές είναι: Μετά από μια περίοδο αποθήκευσης, όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, η αρχική τάση λειτουργίας της μπαταρίας είναι χαμηλή και χρειάζεται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να φτάσει στην απαιτούμενη τιμή και στη συνέχεια στην κανονική αξία. Αυτό είναι που οι άνθρωποι αποκαλούν συχνά «υστερήσεις τάσης». Η υστέρηση τάσης έχει μικρή επίδραση σε χρήσεις που δεν έχουν αυστηρές χρονικές απαιτήσεις, όπως ο φωτισμός. αλλά για χρήσεις που έχουν αυστηρές απαιτήσεις χρόνου, αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι θανατηφόρο ελάττωμα, όπως τα οπλικά συστήματα. έχει μικρή επίδραση σε χρήσεις όπου το ρεύμα δεν αλλάζει πολύ κατά τη χρήση, όπως κυκλώματα υποστήριξης μνήμης. αλλά για συνθήκες χρήσης όπου το ρεύμα αλλάζει περιστασιακά, εάν χρησιμοποιείται ακατάλληλα, μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι είναι ένα θανατηφόρο ελάττωμα, όπως οι τρέχοντες έξυπνοι μετρητές αερίου και νερού.
1. Προσπαθήστε να μειώσετε την κατανάλωσή σας με κάθε κόστος
2. Μη λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία πεδίου της εφαρμογής σας
3.Με θέα την ελάχιστη τάση διακοπής της εφαρμογής
4. Επιλέγοντας μια μπαταρία που είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται
5. Μη λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες απαιτήσεις παλμού στο προφίλ εκφόρτισης της αίτησής σας
6. Λήψη των πληροφοριών που αναγράφονται στο φύλλο δεδομένων στην ονομαστική τους αξία
7. Πιστεύοντας ότι μια δοκιμή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πλήρως αντιπροσωπευτική της συνολικής συμπεριφοράς πεδίου της εφαρμογής σας