ລາຍລະອຽດສັ້ນ:
ແບດເຕີຣີ້ PKCELL LiSoCl2 Series ສະຫນອງແຮງດັນສູງທີ່ສຸດ (3.6 V) ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ (620 Wh/Kg) ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍ. ຈຸລັງຊີວິດທີ່ຂະຫຍາຍເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງປະຈໍາປີຕ່ໍາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກໍາມະຈອນປານກາງໂດຍການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ passivation. ຈຸລັງທີ່ແຂງແກ່ນເຫຼົ່ານີ້ມີລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ (-60 ° C ຫາ 85 ° C) ເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ພ້ອມກັບກະປ໋ອງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອສະຫນອງການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເຫນືອກວ່າທຽບກັບປະທັບຕາ crimped.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ:
ລະບົບເຕືອນໄພ ແລະຄວາມປອດໄພ, GPS, ລະບົບວັດແທກ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳສຳຮອງ, ລະບົບຕິດຕາມ ແລະການສື່ສານ GSM, ການບິນອະວະກາດ, ການປ້ອງກັນ, ການທະຫານ, ການຈັດການພະລັງງານ, ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ໂມງເວລາຈິງ, ລະບົບຕິດຕາມ, ການວັດແທກອຸປະຖຳ, ແລະອື່ນໆ.
ອາຍຸການເກັບຮັກສາປົກກະຕິ: 10 ປີ
ການຢຸດເຊົາທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້:1) ການຢຸດເຊົາມາດຕະຖານ 2) ແຖບ Solder 3) Axial Pins 4) ຫຼືຄວາມຕ້ອງການພິເສດ (ສາຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະອື່ນໆ.ຖ້າແຮງດັນຫຼືຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟດຽວບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂຊຸດຫມໍ້ໄຟ!
ຄຸນສົມບັດ:
1) ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ແຮງດັນສູງ, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສ່ວນໃຫຍ່
2) ລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ
3) ອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຍາວ (≤1% ຕໍ່ປີໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ)
4) ຊີວິດການເກັບຮັກສາຍາວ (10 ປີພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຫ້ອງ)
5) ການປະທັບຕາຂອງແກ້ວຫາໂລຫະ Hermetic
6) electrolyte ທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ
7) ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ IEC86-4
8) ປອດໄພໃນການສົ່ງອອກ MSDS, UN38.3 cert. ມີໃຫ້
ເສັ້ນສະແດງຜົນປະສິດທິພາບ
ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາ:
ສະອາດ, ເຢັນ (ມັກຕ່ໍາກວ່າ +20 ℃, ບໍ່ເກີນ +30 ℃), ແຫ້ງແລະລະບາຍອາກາດ.
ຄຳເຕືອນ:
1) ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນຫມໍ້ໄຟ rechargeable.
2) ໄຟໄຫມ້, ການລະເບີດແລະບາດແຜອັນຕະລາຍ.
3) ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິ, ວົງຈອນສັ້ນ, ປວດ, disassemble, ຄວາມຮ້ອນເກີນ 100 ℃ incinerate.
4) ຢ່າໃຊ້ແບດເຕີລີ່ເກີນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດ.
Li-SOCl2 (ປະເພດພະລັງງານ) | ||||||||||
ຮູບແບບ IEC | ແຮງດັນໄຟຟ້າ (V) | ຂະໜາດ (ມມ) | ຄວາມອາດສາມາດ Nominal (mAh) | ມາດຕະຖານປັດຈຸບັນ (mA) | ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ (mA) | Max Pulse Discharge Current (mA) | ແຮງດັນຕັດອອກ (V) | ນ້ຳໜັກປະມານ (g) | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ (°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 |
Passivation ແມ່ນປະຕິກິລິຍາດ້ານຜິວທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍ spontaneous ເທິງຫນ້າດິນຂອງໂລຫະ lithium ໃນຫມໍ້ໄຟ Lithium ຕົ້ນຕໍທັງຫມົດທີ່ມີວັດສະດຸ cathode ແຫຼວເຊັ່ນ Li-SO2, Li-SOCl2 ແລະ Li-SO2Cl2. ຮູບເງົາຂອງ lithium chloride (LiCl) ປະກອບຢ່າງໄວວາໃນດ້ານ anode ໂລຫະ lithium, ແລະຮູບເງົາປ້ອງກັນແຂງນີ້ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ passivation, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງ anode (Li) ແລະ cathode (SO2, SOCl2 ແລະ SO2Cl2). ເວົ້າງ່າຍໆ, ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບດເຕີລີ່ຢູ່ໃນວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນຖາວອນແລະການໄຫຼອອກຈາກຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມັນເອງ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຈຸລັງທີ່ອີງໃສ່ທາດ cathode ຂອງແຫຼວມີຊີວິດການເກັບຮັກສາຍາວ.
ເວລາດົນຂຶ້ນແລະອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ, ການຖ່າຍທອດຫມໍ້ໄຟ lithium thionyl chloride ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ປະກົດການ passivation ເປັນລັກສະນະປະກົດຂຶ້ນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium thionyl chloride. ໂດຍບໍ່ມີການ passivation, ຫມໍ້ໄຟ lithium thionyl chloride ບໍ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ແລະສູນເສຍມູນຄ່າການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກ lithium chloride ທີ່ຜະລິດຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງໂລຫະ lithium ໃນ thionyl chloride ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍ, ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຢາເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງ lithium ແລະ thionyl chloride, ເຮັດໃຫ້ປະຕິກິລິຢາລະບາຍຕົນເອງພາຍໃນຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນລັກສະນະຂອງຫມໍ້ໄຟ, ນັ້ນແມ່ນ, ຊີວິດການເກັບຮັກສາແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ. ນີ້ແມ່ນດ້ານດີຂອງປະກົດການ passivation. ດັ່ງນັ້ນ, ປະກົດການ passivation ແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟແລະຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຂອງຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ.
ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງປະກົດການ passivation ກ່ຽວກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແມ່ນ: ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການເກັບຮັກສາ, ໃນເວລາທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດ, ແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນຕ່ໍາ, ແລະມັນໃຊ້ເວລາຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນເພື່ອບັນລຸມູນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ. ກັບຄ່າປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົນມັກເອີ້ນວ່າ "voltage lag". Voltage lag ມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ມີແສງ; ແຕ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ກໍານົດເວລາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າຖືກນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ລະບົບອາວຸດ; ມັນມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ປະຈຸບັນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້, ເຊັ່ນ: ວົງຈອນສະຫນັບສະຫນູນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ; ແຕ່ສໍາລັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນບາງຄັ້ງຄາວ, ຖ້າໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນຍັງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກອາຍແກັສສະຫຼາດແລະເຄື່ອງວັດແທກນ້ໍາ.
1. ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຂອງທ່ານໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດ
2. ບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອຸນຫະພູມພາກສະຫນາມຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ
3.Overlooking ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດຫນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
4. ການເລືອກແບດເຕີລີ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຈໍາເປັນ
5. ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກໍາມະຈອນໃນໂປຣໄຟລ໌ການໄຫຼຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ
6. ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄ່າໃບຫນ້າ
7. ເຊື່ອວ່າການທົດສອບຢູ່ໃນອຸນຫະພູມລ້ອມຮອບເປັນຕົວແທນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພຶດຕິກໍາພາກສະຫນາມໂດຍລວມຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ