Jūsu augšējais lielapjoma litija jonu akumulatora šūnu vairumtirgotājs
KET ir starptautisks ražošanas uzņēmums, kuram ir vairāk nekā 13 gadu pieredze akumulatoru piegādē un ražošanā.
Mēs esam apkalpojuši vairāk nekā 500 apmierinātus klientus no dažādām nozarēm.
Mūsu uzņēmums lepojas ar vismodernākajām ražošanas iestādēm, kas ietver gan automātiskās, gan manuālās mašīnas.Šīs mašīnas palīdz mums ražot uzticamas un standarta kvalitātes produktus.Turklāt KET ir sertificējis ISO9001.
Jūsu labākā litija jonu akumulatora šūna
Litija jonu akumulatora šūna ir uzlādējama akumulatora tips, kas izmanto litija jonu kustību starp diviem elektrodiem (anodu un katodu), lai uzglabātu un atbrīvotu elektrisko enerģiju.kā
litija dzelzs fosfāts (LIFEPO4) vai litija niķeļa kobalta mangāna oksīds (Linicomno2).
Litija jonu akumulatora šūnu nominālais spriegums parasti ir aptuveni 3,6 līdz 3,7 volti, un ietilpība, kas izmērīta ampēru stundās (AH).
Litija jonu akumulatora šūnas jaudu nosaka ar aktīvā materiāla daudzumu šūnā un elektrodu lieluma.Litija jonu akumulatora šūnas tiek plaši izmantotas portatīvajās elektroniskajās ierīcēs, elektriskajos transportlīdzekļos un
Enerģijas uzglabāšanas sistēmasApvidūViņiem ir augsts enerģijas blīvums, ilgs cikla kalpošanas laiks un zems pašizlādes līmenis, bet tie ir arī salīdzinoši dārgi, salīdzinot ar cita veida baterijām.
- Ražošanas līnija
- Ražošanas un testa aprīkojums
- Sertifikācija
Battery Detector
Automatic Wire Stripping Machine
Vibration Testing Machine
Salt spray test cabinet
Rechargeable battery performance testing equipment
Lithium battery automatic testing equipment
Discretionary cabinets
Battery charge and discharge test system
Integrated Tester
Automatic spot welding machine
UN38.3
MSDS
ISO 9001 2015
invention of Lithium battery testing equipment
CE
Litija jonu akumulatora šūnu veidi
Ir vairāki litija jonu akumulatoru šūnu veidi, katrai no tām ir savas unikālās īpašības un lietojumi.Daži no visizplatītākajiem veidiem ir:
1.Litium kobalta oksīds (licoo2): tas ir viens no visizplatītākajiem litija jonu šūnu veidiem, un to izmanto plašā portatīvo elektronisko ierīču klāstā, piemēram, viedtālruņos, klēpjdatoros un kamerās.Tam ir augsts enerģijas blīvums un salīdzinoši ilgs cikla kalpošanas laiks, bet tas var būt jutīgs pret augstu temperatūru.
2.Litium mangāna oksīds (Limn2O4): Šāda veida šūnas ir pazīstamas ar savu stabilitāti un drošību, padarot to par populāru izvēli lietošanai elektriskos transportlīdzekļos un citos liela mēroga lietojumos.Tam ir zemāks enerģijas blīvums nekā licoo2, bet ilgāks cikla laiks.
3.Litium niķeļa kobalta mangāna oksīds (NCM): šāda veida šūnas ir jaunāka attīstība un ir pazīstama ar savu augsto enerģijas blīvumu, garo cikla kalpošanu un labu termisko stabilitāti.To parasti izmanto elektriskos transportlīdzekļos un enerģijas uzglabāšanas sistēmās.
4.
Litija dzelzs fosfāts (LIFEPO4): Šāda veida šūnas ir pazīstamas ar labo termisko stabilitāti un augsto drošību.Tam ir zemāks enerģijas blīvums nekā Licoo2 un Limn2O4, bet tam ir ilgāks cikla kalpošanas laiks
Kā izlemt šūnu skaitu litija jonu akumulatorā?
Šūnu skaits litija jonu akumulatorā var mainīties atkarībā no īpašā pielietojuma un vēlamā sprieguma un ietilpības.
Piemēram, tipiskam litija jonu akumulatoram mobilajam tālrunim vai klēpjdatoram parasti ir viena vai divas šūnas, katra šūna parasti tiek novērtēta ar 3,6 vai 3,7 voltiem, un katras šūnas ietilpību mēra ampēru stundās (AH).
No otras puses, lielākām elektrisko transportlīdzekļu vai enerģijas uzglabāšanas sistēmu baterijām var būt simtiem šūnu, kas ir savienotas virknē vai paralēli, lai sasniegtu vēlamo spriegumu un ietilpību.Piemēram, elektriskā transportlīdzekļa akumulatora komplektam var būt simtiem šūnu, kas savienotas virknē, lai sasniegtu simtiem voltu spriegumu un paralēli, lai sasniegtu vēlamo jaudu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka šūnu skaits akumulatorā ietekmē arī akumulatora drošību un veiktspēju, piemēram, jo vairāk šūnu virknē, jo lielāks spriegums būs akumulatoram, bet arī lielāks risks pārmērīgi uzlādēt, pārmērīgi pārmērīgi.Baterijas izlādēšana vai īssavienojums ir, tāpēc ir svarīgi, lai būtu akumulatora pārvaldības sistēma (BMS), kas uzrauga un regulē uzlādes un izlādes procesu.
Kāds ir litija jonu akumulatora šūnu spriegums?
Kas ir
litija jonu akumulators spriegums uz šūnu?Spriegums uz šūnu a
litija jonu akumulators var mainīties atkarībā no konkrētā litija jonu ķīmijas veida, ko izmanto akumulatorā.
Parasti spriegums uz šūnām visizplatītākajam
litija jonu baterijas ir aptuveni 3,6 līdz 3,7 volti.Šis ir nominālais spriegums, kas nozīmē, ka pilnībā uzlādētas šūnas spriegums ir ap 4,2 V, un pilnībā izlaistas šūnas spriegums ir ap 2,5 V.
Tomēr dažām litija jonu ķīmijām ir atšķirīgi nominālie spriegumi uz vienu šūnu.Piemēram,
litija dzelzs fosfāts (LIFEPO4) Tam ir nominālais spriegums 3,2 V uz šūnu, un litija niķeļa kobalta mangāna oksīda (NCM) nominālais spriegums ir 3,7 V uz šūnu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka šūnas spriegums
litija jonu akumulators Ietekmē arī akumulatora kopējo spriegumu, piemēram, ja akumulatora komplektam ir 10 šūnas, kas savienotas virknē, kopējais spriegums būs 10 x 3,6 V = 36 V.Turklāt lādēšanas un izlādēšanas process var ietekmēt arī akumulatora komplekta kopējo spriegumu, tāpēc ir svarīgi izmantot lādētāju un akumulatora pārvaldības sistēmu (BMS), kas ir paredzēts specifiskam litija jonu ķīmijas tipam, ko izmantoakumulators.
Litija jonu akumulatora šūnas pielietojums
Litija jonu akumulatora šūnas tiek plaši izmantotas dažādās lietojumprogrammās, pateicoties to lielajai enerģijas blīvumam, ilgajam cikla kalpošanai un zemam pašizlādes ātrumam.Dažas no visbiežāk sastopamajām lietojumprogrammām ir:
1.Pārbaudāmās elektroniskās ierīces: litija jonu akumulatora šūnas parasti izmanto portatīvajās elektroniskajās ierīcēs, piemēram, viedtālruņos, klēpjdatoros un planšetdatoros.Tie ir ideāli piemēroti šīm lietojumprogrammām, jo tie ir viegli, tiem ir augsts enerģijas blīvums, un tos var daudzkārt uzlādēt.
2.Elektriskie transportlīdzekļi: litija jonu akumulatoru šūnas arvien vairāk izmanto elektriskos transportlīdzekļos (EV), jo tiem ir augsts enerģijas blīvums un ilgs cikla kalpošanas laiks, ļaujot EV nobraukt lielus attālumus ar vienu lādiņu.
3.Parenerģijas uzglabāšanas sistēmas: litija jonu akumulatora šūnas tiek izmantotas enerģijas uzkrāšanas sistēmās (ESS), lai saglabātu lieko enerģijas daudzumu, ko rada atjaunojamie enerģijas avoti, piemēram, saules un vēja enerģija.Tie tiek izmantoti arī mikrotīklos un maksimālā skūšanās laikā lietderības tīklā.
4. Medicīniskās ierīces: litija jonu baterijas tiek izmantotas tādās medicīnas ierīcēs kā defibrilators, elektrokardiostimulators un portatīvā skābekļa koncentrācija.
5. Uzņēmuma lietojumprogrammas: litija jonu baterijas tiek izmantotas dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, piemēram, materiālu apstrādē, robotikā un ārpus tīkla sistēmām.
6.Aerospace un militārie pielietojumi: Litija jonu baterijas tiek izmantotas aviācijas un kosmosa un militārās lietojumprogrammās, piemēram, satelītos, dronos un pārnēsājamā militārajā aprīkojumā, kur svars un telpa ir kritiski faktori.
Kopumā litija jonu baterijas ir elastīgas, un tām ir plašs pielietojums, tām ir augsts enerģijas blīvums, ilgs cikla kalpošanas laiks un zems pašizlādes ātrums, padarot tos labi piemērots plašam lietojumprogrammu klāstam.
FAQ
- Kāds ir jūsu garantijas periods jūsu produktiem?Kad tas sākas?
- Visiem mūsu produktiem ir ierobežota viena gada garantija, sākot no nosūtīšanas datuma.
- Vai mēs varam izgatavot vienu pielāgotu akumulatoru?
- Ir pieejami parastie materiāli, lai atbalstītu vienu pielāgotu akumulatora komplektu. Tomēr, ja ir nepieciešami īpaši materiāli, jums būs jāsazinās ar mums, lai iegūtu konkrētu MOQ.
- Kā nosūtīt pielāgoto akumulatoru?
- Loģistikas uzņēmumi, ar kuriem mēs strādājam, ir spēcīgi.Pašlaik, atkarībā no jūsu galamērķa un pasūtījuma, mēs varam piedāvāt tādas iespējas kā gaisa kravas, jūras kravas, eksprespasāde, dzelzceļa transports un kravas pārvadājumi.
- Vai litija jonu akumulators ir galvaniska šūna?
- Litija jonu akumulators nav galvaniska šūna, kas pazīstama arī kā Voltaic šūna.
Galvaniskā šūna ir elektroķīmiskās šūnas tips, kas ražo elektrību, izmantojot ķīmisku reakciju.Ķīmiskā reakcija galvaniskajā šūnā parasti ietver elektronu pārnešanu no viena elektroda (anods) uz citu elektrodu (katodu) caur elektrolītu.Anodu un katodu ir savienoti ar ārēju ķēdi, ļaujot plūsmu no elektriskās strāvas.
- Kāds ir litija jonu akumulatora nominālā šūnu spriegums?
- Litija jonu akumulatora nominālais šūnu spriegums attiecas uz tipisko spriegumu, pie kura šūna darbojas normālos apstākļos.Nominālais šūnu spriegums lielākajai daļai litija jonu akumulatora ķīmijas ir aptuveni 3,6 līdz 3,7 volti uz vienu šūnu.Tas nozīmē, ka tipiskam litija jonu akumulatoram, kuru veido vairākas šūnas, kas savienotas virknē, nominālais spriegums būs aptuveni 3,6 līdz 3,7 x šūnu skaits iepakojumā.
Piemēram, tipiskam litija jonu akumulatoram patēriņa elektroniskai ierīcei nominālais spriegums var būt aptuveni 3,6 V x 4 = 14,4 V, savukārt elektriskā transportlīdzekļa iepakojumā nominālais spriegums var būt aptuveni 3,7 V x 8 = 29,6V.
Ir vērts atzīmēt, ka litija jonu akumulatora šūnas faktiskais spriegums mainīsies atkarībā no uzlādes stāvokļa (SOC) un strāvas, kas tiek novilkta no šūnas.Litija jonu šūnas spriegums būs visaugstākais, kad šūna ir pilnībā uzlādēta un zemāk, kad šūna ir pilnībā izlādēta.
- Dažādu litija jonu akumulatora šūnu dzesēšanas metožu salīdzinājums
- Ir vairākas dzesēšanas metodes, kuras var izmantot litija jonu akumulatora šūnām, katrai no tām ir savs priekšrocību un trūkumu kopums:
Gaisa dzesēšana: šī ir visizplatītākā metode, ko izmanto elektriskos transportlīdzekļos un patēriņa elektronikā.Gaisa dzesēšana ir vienkārša un lēta, taču tā var nebūt efektīva lieljaudas lietojumos.
Šķidruma dzesēšana: šī metode izmanto šķidrumu, piemēram, ūdeni vai glikolu, lai absorbētu un pārnestu siltumu no akumulatora šūnām.Šķidruma dzesēšana ir efektīvāka, lai noņemtu siltumu nekā gaisa dzesēšana, taču tā ir sarežģītāka un dārgāka.
Fāzes maiņas materiāla (PCM) dzesēšana: šī metode izmanto PCM, piemēram, vasku vai sāls hidrātu, kas maina fāzi no cietas uz šķidrumu, jo tā absorbē siltumu.PCM dzesēšana ir kompakta un vieglāka nekā šķidruma dzesēšana, taču tā var nebūt tik efektīva ļoti lieljaudas lietojumos.
Termoelektriskā dzesēšana: šī metode izmanto Peltier efektu, lai pārnestu siltumu no pusvadītāja vienas puses uz otru ar līdzstrāvas enerģijas avota palīdzību.Tas ir efektīvāks nekā gaisa vai šķidruma dzesēšana un ir salīdzinoši mazs, taču tas ir arī salīdzinoši dārgs.
Siltuma caurules dzesēšana: šī metode izmanto siltuma cauruli, lai pārnestu siltumu no akumulatora šūnām.Karstuma caurules ir ļoti efektīvas, lai noņemtu siltumu, taču tās var būt salīdzinoši dārgas un sarežģītas.
Galu galā labākā dzesēšanas metode noteiktai lietojumprogrammai būs atkarīga no tādiem faktoriem kā lietojumprogrammas jaudas līmenis, sistēmas lieluma un svara ierobežojumi un dzesēšanas šķīduma izmaksas.
- Kāda ir lielākā litija jonu akumulatora šūna?
- Sākot ar 2021. gadu, lielākā litija jonu akumulatora šūna ir TESLA modeļa 3 akumulators, kura ietilpība ir aptuveni 4416 WH (vatstundu).Tas nozīmē, ka akumulators vienas stundas laikā var uzglabāt un atbrīvot maksimāli 4416 vatu jaudu.Arī citi uzņēmumi, piemēram, CATL, LG Chem un Panasonic, ražo arī lielas litija jonu akumulatora šūnas ar līdzīgām jaudām.
- Kāds ir litija jonu akumulatora šūnu izmēra tips?
- Litija jonu akumulatora šūnas ir dažādu izmēru un formas atkarībā no īpašā pielietojuma un vēlamā ietilpības un sprieguma.
Visizplatītākie izmēri litija jonu akumulatoru šūnām ir cilindriskas un taisnstūrveida prizmatiskas.
Cilindriskās litija jonu akumulatora šūnas ir veidotas kā cilindrs, un tos parasti izmanto portatīvajās elektroniskajās ierīcēs, piemēram, viedtālruņos, klēpjdatoros un spēka bankās.Tie ir pieejami dažādos izmēros, sākot no maziem izmēriem, piemēram, 18650 (18 mm diametrs, 65 mm garums) līdz lielākiem izmēriem, piemēram, 26650 (26 mm diametrs, 65 mm garums).
Taisnstūra prizmatiskās šūnas ir veidotas kā taisnstūris, un tās parasti izmanto lietojumos, kur vietas ir ierobežotas, piemēram, elektriskos transportlīdzekļos un enerģijas uzglabāšanas sistēmās.Tie ir pieejami dažādos izmēros, sākot no maziem izmēriem, piemēram, 10520 (10 mm platums, 52 mm garums, 20 mm augstums) līdz lielākiem izmēriem, piemēram, 32650 (32 mm platums, 65 mm garums, 50 mm augstums).
Ir svarīgi atzīmēt, ka šūnas lielums nenosaka šūnas ietilpību, jaudu nosaka ar aktīvā materiāla daudzumu šūnas iekšpusē, kas var mainīties atkarībā no šūnā izmantotā litija jonu ķīmijas veida.Turklāt šūnas lielums un forma var ietekmēt akumulatora drošību un veiktspēju, tāpēc ir svarīgi izmantot šūnas, kas ir saderīgas ar konkrēto pielietojumu un kas atbilst vēlamajām sprieguma un ietilpības prasībām.
- Kādas ir litija jonu akumulatora puss šūnu reakcijas?
- Litija jonu akumulatorā pusšūnu reakcijas attiecas uz ķīmiskajām reakcijām, kas rodas katodā un anodā uzlādes un izlādes laikā.Katods un anods ir divi elektrodi litija jonu akumulatorā, kur notiek ķīmiskās reakcijas.
Uzlādes laikā litija joni (Li+) plūst no anoda uz katodu caur elektrolītu, bet elektroni plūst pretējā virzienā caur ārējo ķēdi.Anoda litija jonos tiek ievietoti anoda materiālā, parasti grafītā, un katodā litija joni tiek noņemti no katoda materiāla, kas parasti ir litija saturošs savienojums, piemēram, litija kobalta oksīds (licoo2), litija niķeļa kobaltsMangāna oksīds (NCM) vai litija dzelzs fosfāts (LIFEPO4).
Pusšūnu reakcijas anodā un katodā var aprakstīt šādi:
Anods (Li + ievietošana): C (grafīts) + Li + + E- → LIC6
Katods (Li+ noņemšana): licoo2+ li++ e- → licoo2 (Li+)
Izlādes laikā process tiek mainīts, litija joni plūst no katoda uz anodu, un elektroni plūst no anoda uz katodu.
Anods (li + noņemšana): lic6 → c (grafīts) + li + + e-
Katods (Li+ ievietošana): licoo2 (Li+) → licoo2+ li++ e-
Ir svarīgi atzīmēt, ka īpašās pusšūnu reakcijas būs atkarīgas no konkrētā litija jonu ķīmijas veida, ko izmanto akumulatorā.Turklāt, lai nodrošinātu akumulatora drošību un stabilitāti, ir nepieciešama laba akumulatora pārvaldības sistēma (BMS), lai uzraudzītu un regulētu lādēšanas un izlādes procesu, aizsargājot akumulatoru no pārmērīgas uzlādēšanas, pārmērīgas uzlādēšanas un īssavienojuma.
- Kāds ir litija jonu akumulatora šūnu ražošanas process?
- Litija jonu akumulatora šūnu ražošanas process parasti ietver vairākas darbības:
1. RAW materiālu sagatavošana: Pirmais ražošanas procesa solis ir izejvielu sagatavošana, kas parasti ietver litija savienojumus (piemēram, litija kobalta oksīdu, litija niķeļa kobalta mangāna oksīdu vai litija dzelzs fosfātu), grafītu un citus materiālus.Izejvielas tiek rūpīgi sajauktas un apstrādātas, lai nodrošinātu konsekvenci un kvalitāti.
2.Cell montāža: Tālāk sajauktie materiāli tiek salikti šūnās.Parasti tas ietver katoda un anoda izveidi, ko atdala separators.Katodu un anodu parasti izgatavo, pārklājot jauktos materiālus uz plānas alumīnija vai vara loksnes.
3.CELL blīvējums: samontētās šūnas tiek noslēgtas, lai novērstu jebkādu elektrolīta noplūdi un aizsargātu šūnas iekšējās sastāvdaļas.
4.Cell pārbaude: Pēc šūnu noslēgšanas tās tiek pārbaudītas, lai pārliecinātos, ka tās atbilst vēlamajām specifikācijām un identificē visas bojātās šūnas.
5.Cell iepakojums: pēdējais solis ražošanas procesā ir šūnu iesaiņošana.Parasti tas ietver šūnu novietošanu aizsargājošā apvalkā un spaiļu piestiprināšanu šūnu savienošanai ar akumulatora pārvaldības sistēmu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka litija jonu akumulatora šūnu ražošanas process var mainīties atkarībā no konkrētajām materiāliem un izmantotajām ražošanas metodēm.Turklāt ražošanas procesa laikā jāveic drošības pasākumi, lai izvairītos no negadījumiem un nodrošinātu galaprodukta kvalitāti.
- Kāds ir ceļvedis par atjaunošanas litija jonu mobilā tālruņa akumulatoru?
- Litija jonu mobilā tālruņa akumulatora atjaunošana var palīdzēt pagarināt tā kalpošanas laiku un uzlabot tā veiktspēju.Šeit ir vispārīgs ceļvedis par to, kā atjaunot litija jonu mobilā tālruņa akumulatoru:
1. Pilnībā izlādējiet akumulatoru: Pirms atjaunošanas ir svarīgi pilnībā izlādēt akumulatoru.To var izdarīt, izmantojot tālruni, līdz tas darbina vai izmantojot specializētu izlādes rīku.
2. Uzlādējiet akumulatoru: Tālāk uzlādējiet akumulatoru līdz 100%.Pārliecinieties, ka izmantojat specializētu lādētāju un ievērojat ražotāja norādījumus par uzlādi.
3. Ļaujiet akumulatoram atdzist: pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai, pirms to atkal izlādē.
4. Pilnīgi izlādējiet un vēlreiz uzlādējiet akumulatoru: atkārtojiet 1. un 2. darbību divas vai trīs reizes, lai atjaunotu akumulatoru.
5. Kalibrējiet akumulatoru: akumulatora kalibrēšana var palīdzēt uzlabot tā precizitāti, parādot atlikušo lādiņu.Lai kalibrētu, pilnībā uzlādējiet tālruni un pēc tam izmantojiet to, līdz akumulators pilnībā izvada.
6. Pareizi uzglabājiet akumulatoru: ja to nelieto, uzglabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā.Izvairieties no akumulatora uzglabāšanas ekstrēmā temperatūrā vai pilnībā uzlādētā vai pilnībā izlādētā stāvoklī.
Ir svarīgi atzīmēt, ka akumulatora atjaunošana var darīt tikai tik daudz, lai uzlabotu veca vai nolietota akumulatora veiktspēju, un tas var būt nepieciešams, lai to kādā brīdī nomainītu.Turklāt, lai izvairītos no bojājumiem, ir svarīgi izmantot pareizos rīkus un ievērot ražotāja instrukcijas.
- Vai litija jonu baterijas tiek uzskatītas par sausu šūnu baterijām?
- Jā, litija jonu baterijas tiek uzskatītas par sausu šūnu baterijām.Sausu šūnu baterijas ir primārā vai sekundārā akumulatora tips, kurā elektrolīts ir pastas vai cieta un nevar brīvi pārvietoties.Tie ir aizzīmogoti un neprasa ūdeni vai citu šķidrumu, lai saglabātu elektroķīmisko reakciju.
Litija jonu baterijas ir uzlādējama sausu šūnu akumulatora tips, kas kā galveno elektrolīta sastāvdaļu izmanto litija jonus.Tie ir aizzīmogoti un neprasa ūdeni vai citu šķidrumu, lai saglabātu elektroķīmisko reakciju.Sakarā ar augsto enerģijas blīvumu un ilgo mūžu, tie ir kļuvuši par populāru izvēli plašam pārnēsājamu elektronisko ierīču un elektrisko transportlīdzekļu klāstam.Tātad litija jonu baterijas netiek uzskatītas par mitru šūnu baterijām.
Turpretī mitrās šūnu baterijas ir primārās baterijas, kurās elektrolīts ir šķidrums, kuru var brīvi pārvietot.Tos parasti izmanto automašīnās, laivās un citos transportlīdzekļos.Viņiem ir mazāks enerģijas blīvums un īsāks kalpošanas laiks nekā sausās šūnu baterijām, taču tie ir arī lētāki.
Autortiesības © 2022 KET akumulators.Visas tiesības aizsargātas.