Breve descrición:
As baterías da serie PKCELL LiSoCl2 ofrecen unha tensión extremadamente alta (3,6 V) e unha alta densidade de enerxía (620 Wh/Kg) para soportar a miniaturización do produto. Estas células de vida prolongada presentan baixa autodescarga anual xunto coa capacidade de xerar pulsos moderados aproveitando o efecto de pasivación. Estas células resistentes presentan o rango de temperatura máis amplo (-60 °C a 85 °C) para funcionar de forma fiable en condicións ambientais extremas, xunto cunha lata hermeticamente selada para ofrecer unha prevención de fugas superior fronte aos selos prensados.
Aplicacións típicas:
Sistemas de alarmas e seguridade, GPS, sistemas de medición, copia de seguridade de memoria, sistema de seguimento e comunicación GSM, aeroespacial, defensa, militar, xestión de enerxía, dispositivos portátiles, electrónica de consumo, reloxo en tempo real, sistema de seguimento, medición de servizos públicos, etc.
Vida útil típica: 10 anos
Terminacións dispoñibles:1) Terminacións estándar 2) Pestanas de soldadura 3) Pasadores axiais 4) ou requisitos especiais (fíos, conectores, etc.).Se a tensión ou a capacidade dunha soa batería non cumpre os teus requisitos, nóspode proporcionar solucións de batería!
Características:
1) Alta densidade de enerxía, alta tensión, estable durante a maior parte da vida útil da aplicación
2) Ampla rango de temperatura de funcionamento
3) Taxa de autodescarga longa (≤1 % ao ano durante o almacenamento)
4) Longa vida útil (10 anos a temperatura ambiente)
5) Selado hermético vidro-metal
6) Electrólito non inflamable
7) Cumpre a norma de seguridade IEC86-4
8) Seguro para exportar MSDS, certificado UN38.3. dispoñible
Gráfico de rendemento de descarga
Condición de almacenamento:
limpo, fresco (preferentemente por debaixo de +20 ℃, non superior a +30 ℃), seco e ventilado.
Aviso:
1) Son baterías non recargables.
2) Risco de incendio, explosión e queimadura.
3) Non recargar, curtocircuíto, esmagar, desmontar, quentar por riba dos 100 ℃.
4) Non use a batería máis aló do rango de temperatura permitido.
Li-SOCl2 (tipo de enerxía) | ||||||||||
Modelo IEC | Tensión nominal (V) | Dimensións (mm) | Capacidade nominal (mAh) | Corriente estándar (mA) | Corriente de descarga continua máxima (mA) | Corrente de descarga de pulso máxima (mA) | Tensión de corte (V) | Peso aproximado (g) | Temperatura de funcionamento (°C) | |
ER10450 | AAA | 3.6 | 10,0 × 45,0 | 800 | 1.00 | 10 | 20 | 2.00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14,5×25,0 | 1200 | 0,50 | 50 | 100 | 2.00 | 10 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 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 |
A pasivación é unha reacción superficial que ocorre espontáneamente na superficie do metal de litio en todas as baterías de litio primarias con material de cátodo líquido como Li-SO2, Li-SOCl2 e Li-SO2Cl2. Unha película de cloruro de litio (LiCl) fórmase rapidamente na superficie do ánodo do metal de litio, e esta película protectora sólida chámase capa de pasivación, que impide o contacto directo entre o ánodo (Li) e o cátodo (SO2, SOCl2 e SO2Cl2). En pocas palabras, evita que a batería estea en curtocircuíto interno permanente e se descargue por si mesma. É por iso que permite que as células baseadas en cátodos líquidos teñan unha longa vida útil.
Canto maior sexa o tempo e canto maior sexa a temperatura, máis grave será a pasivación das baterías de cloruro de tionilo de litio.
O fenómeno de pasivación é unha característica inherente das baterías de cloruro de tionilo de litio. Sen pasivación, as baterías de cloruro de tionilo de litio non se poden almacenar e perden o seu valor de uso. Dado que o cloruro de litio xerado na superficie do litio metálico no cloruro de tionilo é moi denso, impide unha maior reacción entre o litio e o cloruro de tionilo, facendo que a reacción de autodescarga dentro da batería sexa moi pequena, o que se reflicte nas características da batería. é dicir, a vida útil de almacenamento é de máis de 10 anos. Este é o lado bo do fenómeno da pasivación. Polo tanto, o fenómeno de pasivación é protexer a capacidade da batería e non causará a perda da capacidade da batería.
Os efectos adversos do fenómeno de pasivación nos aparellos eléctricos son: Despois dun período de almacenamento, cando se utiliza por primeira vez, a tensión de funcionamento inicial da batería é baixa e leva un certo tempo alcanzar o valor necesario e, a continuación, ao valor normal. Isto é o que a xente adoita chamar "lag de tensión". O atraso de tensión ten pouco efecto en usos que non teñen requisitos de tempo estritos, como a iluminación; pero para usos que teñen requisitos de tempo estritos, se se usan de forma inadecuada, pódese dicir que é un fallo fatal, como os sistemas de armas; ten pouco efecto en usos nos que a corrente non cambia moito durante o uso, como os circuítos de soporte de memoria; pero para condicións de uso onde a corrente cambia ocasionalmente, se se usa de forma inadecuada, tamén se pode dicir que é un fallo fatal, como os actuais contadores intelixentes de gas e de auga.
1. Intentando reducir o consumo a toda costa
2. Non tendo en conta a temperatura de campo da súa aplicación
3.Overlooking a tensión de corte mínima da aplicación
4. Elixir unha batería máis grande do necesario
5. Non ter en conta os requisitos específicos de pulso no perfil de descarga da súa aplicación
6. Tomando a valor nominal a información indicada na ficha técnica
7. Considerar que unha proba a temperatura ambiente é plenamente representativa do comportamento global de campo da súa aplicación