CSPower akkumulátor HTL szilárdtest magas hőmérsékletű mélyciklusú gél akkumulátor technológia fejlesztési jelentés
1. Szuper magas és alacsony hőmérsékleti ellenállás
1.1 A speciális, szuper korrózióálló ötvözetek (ólomötvözet: ólom-kalcium-alumínium-ón) és a speciális rácsszerkezet (az emelőrács átmérője, az emelőrács óntartalma) használata jelentősen javítja a lemezek magas hőmérsékletű környezeti állapotát. A korrózióállóság jelentősen megnő.
1.2 A pozitív és negatív lemezek speciális aránya, valamint a speciális elektrolit (csúcstechnológiás ioncserélt vízelektrolit) hatékonyan javíthatja az akkumulátor hidrogénfejlődési túlfeszültségét, és jelentősen csökkentheti a vízveszteséget magas hőmérsékletű környezetben.
1.3 Az ólompaszta formulája magas hőmérsékletnek ellenálló tágulási adalékot tartalmaz, amely stabilan működik még magas hőmérsékletű környezetben is. Ugyanakkor az akkumulátor alacsony hőmérsékletű kisütési teljesítménye kiváló, és az akkumulátor -40 °C-os környezetben is normálisan működik.
1.4 Az akkumulátorház magas hőmérsékletnek ellenálló ABS anyagból készült, amely hatékonyan megakadályozza az akkumulátorház kidudorodását vagy deformálódását magas hőmérsékletű környezetben.
1.5 Az elektrolit nanoméretű füstölt szilícium-dioxidból készül, nagy hőkapacitással és jó hőelvezetési teljesítménnyel, ami hatékonyan elkerüli a hagyományos akkumulátorokban könnyen előforduló hőmegfutás jelenségét. Alacsony hőmérsékletű környezetben a kisülési kapacitás 40%-kal vagy többel is növelhető. 65 ℃-os környezetben továbbra is normálisan működik.
1.6 Nano kolloid részecskék: A diszperziós rendszer részecskéi általában átlátszó kolloid részecskék 1 és 100 nanométer között, így egyenletesen diszpergálódnak és jobb penetrációs tulajdonságokkal rendelkeznek, így az akkumulátor aktívabb töltés és kisütés közben.
A nanokolloid elektrolitok szerepe:
1.6.1 A kolloid elektrolit szilárd védőréteget képezhet az elektródalemez körül, megvédi az elektródalemezt a rezgés vagy ütközés okozta sérülésektől és repedésektől, megakadályozza az elektródalemez korrózióját, valamint csökkenti az elektródalemez görbülését és deformációját nagy terhelés alatti használat esetén. A lemezek közötti rövidzárlat nem vezet a kapacitás csökkenéséhez, és jó fizikai és kémiai védelemmel rendelkezik, ami kétszerese a hagyományos ólomakkumulátorok élettartamának.
1.6.2 Biztonságosan használható, környezetbarát, és a valóban zöld energiaforrások közé tartozik. A gél akkumulátor elektrolitja szilárd, lezárt szerkezetű, és a gél elektrolit soha nem szivárog, így az akkumulátor egyes részeinek fajsúlya állandó. Egy speciális kalcium-ólom-ón ötvözet rácsnak köszönhetően jobban ellenáll a korróziónak, és jobban felveszi a töltést. Nincs elektrolit kiömlés, a gyártási folyamat során nincsenek káros elemek az emberi szervezetre, nem mérgező, nem szennyezi a környezetet, elkerülve a nagy mennyiségű elektrolit kiömlését és behatolását a hagyományos ólomakkumulátorok használata során. A lebegőáram kicsi, az akkumulátor kevesebb hőt termel, és az elektrolit nem savas rétegződik.
1.6.3 Jó mélykisütési ciklusteljesítmény. Amikor az akkumulátort mélyen lemerítik, majd időben feltöltik, a kapacitása 100%-ban újratölthető, ami kielégíti a nagyfrekvenciás és mélykisütési igényeket, így felhasználási tartománya szélesebb, mint az ólomakkumulátoroké.
1.6.4 Az önkisülés kicsi, a mélykisülési teljesítmény jó, a töltésfelvételi képesség erős, a felső és alsó potenciálkülönbség kicsi, az elektromos kapacitás pedig nagy. Jelentős javulás történt az alacsony hőmérsékletű indítási képesség, a töltésmegtartó képesség, az elektrolitmegtartó képesség, a ciklusállóság, a rezgésállóság és a hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás terén.
1.6.5 Széles környezeti (hőmérsékleti) tartományhoz alkalmazkodik. -40℃–65℃ közötti hőmérsékleti tartományban használható, különösen az alacsony hőmérsékleti teljesítmény jó, alkalmas az északi alpesi régióban való használatra. Jó szeizmikus teljesítménnyel rendelkezik, és biztonságosan használható különféle zord környezetben. Nem korlátozott a térben, és használat közben bármilyen irányba elhelyezhető.
2. Szuper hosszabb élettartam
2.1 Az egyedülálló rácsszerkezet, a speciális, szuper korrózióálló ötvözet és az egyedi aktív anyag formula nagymértékben javítja az aktív anyag kihasználási arányát, és az akkumulátor mélykisülés utáni regenerálódási képessége kiváló, még nulla feszültség esetén is normálisan regenerálódik, így az akkumulátor kiváló ciklusállósággal, elegendő kapacitással és hosszú élettartammal rendelkezik.
2.2 Minden nagy tisztaságú alapanyagot használnak, és az akkumulátor önkisüléses elektródája kicsi.
2.3 Alacsonyabb sűrűségű kolloid elektrolitot használnak, és speciális elektrolit adalékokat adnak hozzá, amelyek csökkenthetik az elektrolit korrózióját az elektródalemezen, csökkenthetik az elektrohidraulikus rétegződés előfordulását, és javíthatják az akkumulátor töltésfelvételét és túlkisütési teljesítményét. Ezáltal jelentősen javítják az akkumulátor élettartamát.
2.4 A speciális radiális rácsszerkezet és a 0,2 mm-es lemez vastagságának növelése az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását szolgálja. Az akkumulátor kisütés közben önvédelmi kisütést biztosít, ezáltal megakadályozza az akkumulátor túlzott kisütését.
2.5 Az elektródalemez aktív anyaga főként ólompor. Ennél a technológiai fejlesztésnél a legújabb formulájú aktív anyagot adják az elektródalemezhez, ami gyorsabbá teszi a töltést és a kisütést, és nem befolyásolja az élettartamot.
2.6 Nagy szilárdságú, szoros összeszerelési technológiát alkalmaz az akkumulátor biztonságának jobb garantálása érdekében. 4BS ólompaszta technológia, hosszú akkumulátor-élettartam.
2.7 Mindegyik az akkumulátor összeszerelése után alkalmazza a formázási technológiát, ami csökkenti a lemezek másodlagos szennyeződésének lehetőségét és javítja az akkumulátor állagát. Ugyanakkor javul az elektródalemez újrahasznosításának aránya is. (opcionálisan hozzáadható)
2.8 Gáz-újrakémiai szintézis technológiát alkalmazva az akkumulátor rendkívül magas tömítési reakcióhatékonysággal rendelkezik, nem képződik savas köd, biztonságos, környezetbarát és nem szennyezi a környezetet.
2.9 Nagy megbízhatóságú tömítési technológiát és kiváló minőségű biztonsági szelepeket alkalmaznak az akkumulátor biztonságos és megbízható tömítési teljesítményének biztosítására.
CSPower HTL Magas hőmérsékletű, mélyciklusú gél akkumulátor frissített technológiával (több anyaggal) áremelkedés nélkül, biztonságosabbá és hosszabb élettartamúvá teszi az akkumulátort!
#Kiváló minőségű napelem # mélyciklusú zselés akkumulátor #szilárdtestű zselés akkumulátor #hosszú élettartamú zselés akkumulátor #legújabb technológiájú akkumulátor
Közzététel ideje: 2022. május 5.