סוללות-בטמפרטורה גבוהה הן פתרונות מיוחדים לאחסון אנרגיה המיועדים לפעול ביעילות בתנאי טמפרטורה גבוהים. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd היא ארגון פרטי- בבעלות שהוקמה בשנת 2011 והתמקדה במחקר ופיתוח, ייצור, מכירה ושירות של סוללות LiSOCl2 בטמפרטורה גבוהה. עם בסיס ייצור מתקדם בשטח של 6,000 מ"ר. אנו מתמחים בייצור סוללות Lithium Thionyl Chloride וכן מפתחים ומייצרים מוצרים נלווים, לרבות סוללות בטמפרטורה גבוהה/נמוכה והספק גבוה.
למה לבחור בנו
המפעל שלנו
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd הוא ארגון פרטי-בבעלות שהוקם בשנת 2011 והתמקד במחקר ופיתוח, ייצור, מכירה ושירות של סוללות LiSOCl2 בטמפרטורה גבוהה. עם בסיס ייצור מתקדם בשטח של 6,000 מ"ר. אנו מתמחים בייצור סוללות Lithium Thionyl Chloride וכן מפתחים ומייצרים מוצרים נלווים, לרבות סוללות בטמפרטורה גבוהה/נמוכה והספק גבוה.
התעודות שלנו
החברה עברה את מערכת האיכות הבינלאומית ISO9001:2015 ומוצריה עמדו בתקנים הבינלאומיים. אנו מחויבים לספק מוצרים ושירותים- באיכות גבוהה כדי לענות על הצרכים של יישומים שונים.
השירות שלנו
כל התהליך מחומרי גלם לחומרי קתודה ועד לבדיקת סוללה, בהנחה של הבטחת הבטיחות והאמינות של המוצרים, JHY מספקת מוצרים שונים בצורת-מיוחדים מיוחדים המותאמים אישית בהתאם לצרכי הלקוח. תאי Li-SOCl2 בטמפרטורה-גבוהה מתוכננים לספק ביצועים אמינים בתנאים קיצוניים, כיצרן, JHY מגבה מוצרים אלה לעתים קרובות עם שירותים וערבויות ספציפיים כדי להבטיח את אמון הלקוחות ושביעות הרצון.
שוק ייצור
ל-JHY ניסיון עשיר ומצליח בשיתוף פעולה עם חברות שירותי נפט בעלות שם בינלאומי לפיתוח סוללות ליתיום-גבוהות עבור בור, ויש לה יותר מעשר שנים של ניסיון עשיר בשירותי סוללות-גבוהות עבור Beijing Hailan Technology Co., Ltd.
מוצר קשור
היי-Temperatur Lithium Battery Cell
תא DD סוללת ליתיום בטמפרטורה גבוהה-GBT עבור יישומים בבור, חיפושי נפט וגז. הטכנולוגיה המתקדמת של thionyl chloride שנמצאה נועדה לספק כוח קיצוני בתנאים התובעניים ביותר.
3.6V Lithium Thionyl Chloride Cell C-בגודל
GBT 3.6V Lithium Thionyl Chloride תא C בגודל-הוא תא ראשוני בעל אנרגיה גבוהה-לא-נטענת הידוע באמינותו ובאורך החיים שלו. זה מיושם עבור מד חשמל, כלים חשמליים אלחוטיים, תחמושת חכמה, חיישנים ללא השגחה, מעקב RFID.
סוללת GBT Lithium Thionyl Chloride aa מבוססת על הכימיה של Lithium-Thionyl chloride (Li-SOCl2). סוללות ליתיום תיוניל כלוריד הן הסוללות העיקריות שאינן-נטענות בעלות המתח והאנרגיה הגבוהים ביותר, האחסון הארוך ביותר וקצב הפריקה העצמית הכי פחות-. סוללות GBT Lithium Thionyl Chloride aa הן אידיאליות ליישומים ארוכי טווח-כאלה כמקור כוח עבור מכשירים אלקטרוניים ו-AMR (מדדי מים, חום וגז), ובמיוחד כמקור כוח גיבוי עבור ICs של זיכרון.
סוללת ליתיום תא CC - היא סוללת ליתיום תיוניל כלוריד (Li-SOCI2) המיוצרת על ידי GBT, יצרנית של סוללות- באיכות גבוהה לשימוש תעשייתי ומסחרי. הוא כולל סגנון סיום כפתור עליון, מה שמקל על ההתקנה והחיבור למכשירים אלקטרוניים.
סוללת ליתיום 3.6V 1/2 AA 14250
GBT BATTERY LITHIUM 3.6V 1/2 AA 14250 היא סוללת ליתיום מיוחדת המיועדת לאספקת חשמל יציבה לטווח ארוך- ביישומים תעשייתיים שונים. הם נמצאים בשימוש נרחב בשוק המונים החכמים וממשיכים להציע פתרונות כוח עבור ציוד אלקטרוני של Meter. סוללת ליתיום זו היא מקור כוח אמין עבור מכשירים תעשייתיים שבהם שמירה על שלמות המערכת והבטחת עדכונים מתמידים הם חיוניים. הכימיה והמבנה המתקדמים שלו מספקים ביצועים אמינים עבור יישומים קריטיים שבהם כשל בסוללה עלול לגרום להשבתה משמעותית או לאובדן נתונים.
GBT 3/2C 3.6V Lithium Cell מתוכנן בנייה מתקדמת עם טכנולוגיית ליתיום כדי להבטיח אנרגיה גבוהה, אמינות גבוהה, מקור כוח יציב. עם זרם פריקה רציף שלו 300mA. קצב פריקה עצמית נמוך 0.1% לשנה.
סוללות GBT Lithium D-cell היא סוללה חזקה ואמינה המיועדת ליישומים אלקטרוניים שונים. עם מתח ההפעלה הגבוה והיכולות הנומינליות שלה, האמינות המצוינת והעמידות בפני סביבות קיצוניות, סוללה זו היא בחירה פופולרית עבור תעשיות רבות.
סוללת ליתיום socl2 3.6V 30MM. טווח טמפרטורות: -40C עד +165C. קוטר זמין: ER30820S, ER301020, ER301250S.
Lithium Cell 3.6v SUB CC -בגודל
תא ה-Litium cell 3.6v SUB CC -מתייחס לסוג ספציפי של סוללת ליתיום עם גודל תת -CC, שהוא קטן יותר מגודל ה-CC הסטנדרטי. זה מיועד לביצועים גבוהים יציבים לטווח ארוך.
תא ה-Litium cell 3.6v SUB CC -מתייחס לסוג ספציפי של סוללת ליתיום עם גודל תת -CC, שהוא קטן יותר מגודל ה-CC הסטנדרטי. זה מיועד לביצועים גבוהים יציבים לטווח ארוך. העיצוב הייחודי מאפשר לסוללות GBT לארוז יותר כוח בפחות מקום, מה ששווה לאמינות ללא תחרות, חיים ארוכים וביצועים רבי עוצמה. העיצוב הייחודי מאפשר לסוללות לארוז יותר כוח בפחות מקום, מה ששווה לאמינות ללא תחרות, חיים ארוכים וביצועים רבי עוצמה.
היתרונות של Lithium Cell 3.6v SUB CC -בגודל
צפיפות אנרגיה גבוהה
תא ליתיום 3.6v תת cc-מתגאים בצפיפות אנרגיה מרשימה, כלומר הם יכולים לאחסן כמות גדולה של אנרגיה בצורה קומפקטית וקלת משקל. מאפיין זה הופך אותם לאידיאליים עבור מכשירים אלקטרוניים ניידים שבהם מקום ומשקל הם שיקולים קריטיים.
חיי מחזור ארוכים
תא ליתיום 3.6V תת סמ"ק-בדרך כלל יש חיי מחזור ארוכים יותר בהשוואה לסוללות נטענות אחרות. הם יכולים לעבור מאות מחזורי טעינה-ללא אובדן קיבולת משמעותי, מה שתורם לעמידותם ולאריכות החיים שלהם.
טעינה מהירה
תא ליתיום 3.6V תת סמ"ק -תומכת בטעינה מהירה, ומאפשרת למשתמשים לחדש את כוח המכשירים שלהם במהירות. זה חיוני במיוחד בעולם המהיר של היום- שבו אנשים מסתמכים במידה רבה על גאדג'טים אלקטרוניים וזקוקים לשינוי מהיר לצרכי טעינת הסוללה שלהם.
קצב פריקה עצמי- נמוך
תא ליתיום 3.6v תת סמ"ק בגודל -מפגין קצב פריקה עצמי- נמוך, כלומר הם מאבדים פחות אנרגיה כאשר אינם בשימוש. זה הופך אותם למתאימים ליישומים שבהם המכשיר עשוי להיות פעיל לתקופות ממושכות ללא צורך בטעינה תכופה.
רבגוניות
תא ליתיום 3.6v sub cc-מגיעים בצורות שונות, כולל ליתיום-יון (לי-יון) ופולימר ליתיום- (li-po), המציעים גמישות כדי להתאים ליישומים שונים. הרבגוניות הזו תרמה לאימוץ שלהם בתעשיות מגוונות.
הגדרות של Lithium Cell 3.6v SUB CC-בגודל
אָנוֹדָה
האנודה היא האלקטרודה השלילית בתא. זה מאוד נפוץ, בתאי ליתיום בגודל 3.6V תת cc-, שהוא מורכב מליתיום ופחמן, בדרך כלל אבקת גרפיט. ניתן לאסוף את הזרם עקב סרט הנחושת המשולב עם האלקטרודה. הטוהר, גודל החלקיקים והאחידות של האנודה תורמים כולם להתנהגות ההזדקנות וליכולת.
קָטוֹדָה
הקתודה היא האלקטרודה החיובית. כאן נכנסות לתמונה כל הכימיה השונות. הקתודה היא שקובעת את הכימיה הכוללת של הליתיום. כמו האנודה, קולט זרם משולב עם החומר כך שזרימת אלקטרונים יכולה להתרחש. הקתודה משולבת בדרך כלל עם סרט אלומיניום. כפי שמוצג לעיל ישנן כימיות רבות ושונות. ההבדלים העיקריים ביניהם הם הטמפרטורה שבה הם מגיבים עם האלקטרוליט (בריחה תרמית) והמתחים שהם מייצרים.
אלקטרוליט
האלקטרוליט מאפשר העברת יוני הליתיום בין הלוחות. בדרך כלל, הוא מורכב מקרבונטים אורגניים שונים, כגון אתילן, קרבונט ודיאתיל קרבונט. התערובות והיחסים השונים משתנים בהתאם ליישום התא. לדוגמה, עבור יישום בטמפרטורה נמוכה לתמיסת האלקטרוליט תהיה צמיגות נמוכה יותר בהשוואה לזו המיועדת לסביבה בטמפרטורת החדר. מלחי ליתיום חיוניים בתערובת האלקטרוליט, המלח קובע את מוליכות התמיסה וכן מסייע ביצירת ממשק האלקטרוליט המוצק (SEI). בסוללות ליתיום, ליתיום hexafluorophosphate (LiPF6) הוא מלח הליתיום הנפוץ ביותר. LiPF6 יכול לייצר חומצה הידרופלואורית (HF) כאשר הוא מעורבב עם מים. ה-SEI הוא תגובה כימית בין מתכת הליתיום לאלקטרוליט. בתנאים רגילים, יצרן התא בדרך כלל מטעין את התא כדי ליצור SEI אחיד על אנודת הפחמן.
מפריד
מפרידי תאי ליתיום- הם סרטי פלסטיק נקבוביים המונעים מגע ישיר של האנודה והקתודה. הסרטים הם בדרך כלל בעובי של 20 מיקרומטר ויש להם שפיכות קטנות המאפשרות לעבור ליוני ליתיום במהלך תהליך הטעינה והפריקה. מפריד "כיבוי" הוא הנפוץ ביותר. מפריד זה יסגור את הנקבוביות כדי למנוע מעבר של יוני ליתיום, ברגע שהתא יצא מטווח הטמפרטורות או מתרחש קצר. מפרידים ממשיכים להתפתח כיום כדי לשפר את הבטיחות, תוך הגדלת קיבולת התאים.

שימוש ב-Lithium Cell 3.6v SUB CC-בגודל
בעת שימוש בתא ליתיום בגודל 3.6v תת cc -חשוב שתשקול את הגורמים שהוזכרו קודם לכן לגבי הזדקנות התא וטעינה נכונה. בנוסף לכך צריך גם להבין שכאשר מפעילים נורות המשתמשות במספר תאים, הדבר מצריך הכנה ושיקולים נוספים.
אורות תא בודד הם הפשוטים ביותר להפעלה וניתן להשתמש בכל תא ללא קשר למצב הטעינה. עם זאת, אם אתה עובר למחוזות של אורות תאים מרובי-, עליך להיות מודע לתצורת התא (סדרה או מקבילה) והתאמה/איזון תאים (מצב טעינה וקיבולת).
תצורת התא מוגדרת באמצעות מוסכמה כדי להראות בבירור כיצד התאים מחוברים. קח תאורה שמשתמשת בארבעה תאים, אלה יכולים להיות מחוברים בדרכים רבות ושונות '2 תאים בסדרה' במקביל (4.2 V x 2=8.4 V ; 3400 mAh x 2=6800 mAh). ה-P מכפיל את הקיבולת, וה-S מכפיל את המתח.
הגורם הקריטי הוא שתאים מרובים צריכים לעבוד יחד, ולכן כאשר משתמשים בהם בסדרה, יש להתאים את התאים בקיבולת ובמתח/מצב טעינה. אם זה לא נעשה, תא אחד יתרוקן תחילה וייתכן שהוא 'יחויב הפוך-אם ההגנה תיכשל. בשימוש במקביל, תאים יכולים להיות בעלי קיבולת מעורבת, אך חייבים להיות באותו מתח התחלתי/מצב טעינה. הכלל הפשוט ביותר לביצוע אם משתמשים במספר תאים הוא לוודא שהם באותו גיל, מותג, קיבולת, מצב ומצב טעינה, ולעולם לא לערבב תאים שאינך בטוח לגביהם.
כיצד פועלת סוללת ליתיום 3.6v SUB CC- שונה מסוללת עופרת-?
עבור אלה ללא עניין בכימיה או אלקטרוניקה, ההבדלים הללו עשויים להיראות טכניים או מופשטים. אבל הם מתבטאים בדרכים משמעותיות כאשר הסוללות הללו פועלות. הנה כמה מהבולטים ביותר.
הרכב אלקטרוליט
כפי שצוין לעיל, סוללות חומצה-עופרת משתמשות בתמיסת חומצה גופרתית כדי לשמש כאלקטרוליט בתוך תא הסוללה. למרבה הצער, חומצה גופרתית היא מאכלת מאוד ועלולה להיות מסוכנת אם נבלעת, נשפכת על העור או שואפת. גרוע מכך, סוללות עופרת- רבות דורשות מהמשתמשים לפתוח את הסוללות שלהם באופן קבוע כדי להעלות את תמיסת האלקטרוליטים בזמן שהיא מתאדה, מה שעלול לחשוף את המשתמשים לחומר מזיק זה.
לעומת זאת, תמיסת הליתיום המשמשת בתאי ליתיום בגודל 3.6v תת cc- מציגה סיכון נמוך בהרבה. יתר על כן, סוללות ליתיום אטומות לחלוטין, כלומר אין סיכוי שמשתמשים יבואו במגע עם הפתרון, למעט במקרים של נזק חמור לסוללה.
משקל סוללה
אחד ההבדלים הבולטים בין סוגי הסוללות הללו הוא המשקל. הסיבה פשוטה: העופרת צפופה במיוחד, שוקלת כמות יוצאת דופן לגודלה. לעומת זאת, ליתיום הוא קל. גם רכיבי סוללת ליתיום- קלים בהרבה. זה יכול להיות חשוב במיוחד עבור שימושים רגישים למשקל- כמו סירות וקרוואנים.
סולפטציה
אולי אינך מכיר את המושג של סולפטציה, אבל חשוב לדעת את המושג הזה בגלל האופן שבו זה יכול להשפיע על סוללות חומצת עופרת-. סולפטציה היא תהליך היווצרות גבישי סולפט על אלקטרודות הסוללה, מה שמגביר את עכבת הסוללה. בגלל זה, אתה תשאב הרבה פחות כוח מהסוללה, ובסופו של דבר תאלץ אותך להחליף אותה.
למזלם של משתמשי ליתיום-, הם לא יצטרכו לדאוג לגבי סולפטציה. זה לא יכול לקרות עם סוללות ליתיום כי המרכיבים הכימיים הדרושים פשוט לא קיימים. ומי לא היה רוצה לדאוג לדבר אחד פחות כשזה מגיע לסוללות שלו?
כיצד מייצרים חשמל בגודל Lithium Cell 3.6v SUB CC-?
ישנם סוגים שונים של סוללות מלבד תא ליתיום בגודל 3.6V תת סמ"ק-, אך למעשה, המנגנון הבסיסי שבאמצעותו הן מייצרות חשמל זהה בכולן.
לסוללות יש אלקטרודה חיובית (קתודה) ואלקטרודה שלילית (אנודה) העשויה ממתכת, ביניהן הן מלאות בחומר (אלקטרוליט) המוליך חשמל הנישא על ידי יונים. אלקטרודות המתכת מומסות על ידי האלקטרוליט, ומתחלקות ליונים ולאלקטרונים. כאשר האלקטרונים עוברים מהאנודה לקתודה, נוצר זרימה חשמלית (זרם) היוצר חשמל. בתאים משניים, אלקטרונים מאוחסנים באנודה על ידי טעינה לפני תחילת השימוש בסוללה, וחשמל מופק על ידי העברת האלקטרונים המאוחסנים אל הקתודה בעת השימוש בסוללה.
תא ליתיום בגודל 3.6v תת cc -תשתמש בתרכובת מתכת שבה ליתיום מוטבע מראש כקתודה. פחמן, שיכול לאחסן את הליתיום הזה, משמש כאנודה. מבנה זה מייצר חשמל מבלי להמיס את האלקטרודות באלקטרוליט כמו סוללות קונבנציונליות. בנוסף לדיכוי ההידרדרות של המצבר עצמו ומאפשר לאגור יותר חשמל, זה גם מאפשר לסוללה להיטען ולפרוק יותר פעמים. יתרה מכך, היות והליתיום הוא חומר קטן וקל מאוד, הוא מאפשר יתרונות שונים כמו יצירת סוללות קטנות וקלות יותר.
גורמים שיש לקחת בחשבון לאחסון תא ליתיום 3.6v SUB CC-בגודל
טֶמפֶּרָטוּרָה
הסביבה בה מאוחסנות סוללות ליתיום משחקת תפקיד משמעותי בבטיחותן ובתוחלת החיים שלהן. סוללות אלו מעדיפות חללים קרירים ויבשים הרחק מאור שמש ישיר ומקורות חום. טמפרטורות קיצוניות, בין אם חמות מדי ובין אם קרות מדי, עלולות לפגוע בביצועי הסוללה ועלול להפוך אותה לא בטוחה.
טמפרטורת האחסון האופטימלית עבור תאי ליתיום בגודל 3.6V תת סמ"ק- היא 10c (50f). ככל שהטמפרטורה שבה מאוחסנת סוללת הליתיום-ת גבוהה יותר, כך היא תתרוקן-בעצמה מהר יותר.
ברוב המקרים, טמפרטורות מתחת לאפס לא יגרמו נזק משמעותי לתא ליתיום בגודל 3.6v תת סמ"ק- מכיוון שהם אינם מכילים מים. ובכל זאת, לא כדאי לאחסן אותם בטמפרטורות מתחת ל-אפס בלי קשר. אם אתה מאחסן את תא הליתיום שלך 3.6v תת cc -לטווח ארוך- וודא שהתנאים אופטימליים.
לַחוּת
לחות יכולה להשפיע גם על סוללות ליתיום. רטיבות עלולה לגרום לקורוזיה במגעי הסוללה, ובמקרים מסוימים עלולה להוביל לקצר הסוללה. לכן, חיוני לאחסן סוללות אלה באזור עם לחות נמוכה.
לחות האחסון האופטימלית עבור תאי ליתיום בגודל 3.6V תת סמ"ק- היא 50%. כאשר האוויר לח מדי, עלול להצטבר עיבוי בין הדקים, מה שעלול לגרום לקצר בסוללות.
בתרחיש הגרוע ביותר-, קצר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללה והיא עלולה אפילו להתלקח. מסיבה זו עליך לספק לכל מסוף כיסוי נפרד ולעשות כל שביכולתך כדי למנוע מלחות לפגוע בתאי הליתיום-.
תַשְׁלוּם
יש לשמור סוללות ליתיום במיכל אחסון שאינו-מוליך ועמיד בפני אש-כאשר אינן בשימוש. אמצעי זה מפחית עוד יותר את הסיכון לתגובות לא מכוונות שעלולות לסכן את הבטיחות.
כל סוללה עצמית-מתפרקת כשהיא מאוחסנת לטווח ארוך. בדרך כלל, רוב תאי הליתיום 3.6V תת סמ"ק -תפרקו בעצמם- בסביבות 5% ב-24 השעות הראשונות של הטעינה. לאחר מכן, כל סוללה תתרוקן בקצב של 1-2% לחודש. אם סוללת הליתיום-מגיעה עם מעגל בטיחות, זה לבדו יתרום לקצב פריקה עצמית של כ-3%.
עדיף לאחסן את תא הליתיום 3.6v sub cc-בגודל של כ-40-50% טעינה אם אתה מתכנן להשתמש בהם באופן מיידי. עליך גם לזכור שתא ליתיום בגודל 3.6V תת cc עלול לסבול נזק אם תטעין אותם יותר מדי זמן רב מדי.
המפעל שלנו
סוללות-בטמפרטורה גבוהה הן פתרונות מיוחדים לאחסון אנרגיה המיועדים לפעול ביעילות בתנאי טמפרטורה גבוהים. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd היא ארגון פרטי- בבעלות שהוקמה בשנת 2011 והתמקדה במחקר ופיתוח, ייצור, מכירה ושירות של סוללות LiSOCl2 בטמפרטורה גבוהה. עם בסיס ייצור מתקדם בשטח של 6,000 מ"ר. אנו מתמחים בייצור סוללות Lithium Thionyl Chloride וכן מפתחים ומייצרים מוצרים נלווים, לרבות סוללות בטמפרטורה גבוהה/נמוכה והספק גבוה. החברה עברה את מערכת האיכות הבינלאומית ISO9001:2015 ומוצריה עמדו בתקנים הבינלאומיים. אנו מחויבים לספק מוצרים ושירותים- באיכות גבוהה כדי לענות על הצרכים של יישומים שונים.




תְעוּדָה




שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: תא ליתיום 3.6v תת סמ"ק -יצרנים, ספקים, מפעל בסין תא ליתיום 3.6v תת cc-









