Hlavní technické parametry
projekt | charakteristický | |
teplotní rozsah | -20 ~+70 ℃ | |
Jmenovité napětí | Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V | |
Rozsah elektrostatické kapacity | -10%~+30%(20 ℃) | |
Trvanlivost | Po neustálém použití pracovního napětí při +70 ℃ po dobu 1000 hodin, při návratu na 20 ℃ pro testování musí být splněny následující položky | |
Míra změny kapacity | V rámci ± 30% počáteční hodnoty | |
ESR | Méně než čtyřikrát počáteční standardní hodnota | |
Charakteristiky skladování s vysokou teplotou | Po umístění při +70 ° C po dobu 1 000 hodin bez zatížení, když se vrátí na 20 ° C pro testování, musí být splněny následující položky: | |
Míra změny elektrostatické kapacity | V rámci ± 30% počáteční hodnoty | |
ESR | Méně než čtyřikrát počáteční standardní hodnota |
Rozměrový výkres produktu
Fyzická dimenze (jednotka: mm)
L <6 | A = 1,5 |
L> 16 | A = 2,0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
F | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
Hlavní účel
♦ E-cigareta
♦ Elektronické digitální produkty
♦ Výměna sekundárních baterií
Lithium-iontové kondenzátory (LIC)jsou novým typem elektronické složky se strukturou a pracovním principem odlišným od tradičních kondenzátorů a lithium-iontových baterií. Využívají pohyb lithiových iontů v elektrolytu k ukládání náboje, nabízející vysokou hustotu energie, dlouhou životnost cyklu a rychlé vypouštění náboje. Ve srovnání s konvenčními kondenzátory a lithium-iontovými bateriemi mají LIC vyšší hustotu energie a rychlejší míry propuštění náboje, což je velmi považovalo za významný průlom v budoucím skladování energie.
Aplikace:
- Elektrická vozidla (EV): S rostoucí globální poptávkou po čisté energii se LICS široce používá v energetických systémech elektrických vozidel. Jejich vysoká hustota energie a rychlé charakteristiky náboje umožňují EV dosáhnout delších rozsahů jízdy a rychlejší nabíjecí rychlosti, což zrychluje adopci a proliferaci elektrických vozidel.
- Skladování obnovitelné energie: LIC se také používají pro skladování sluneční a větrné energie. Přeměnou obnovitelné energie na elektřinu a jejím ukládáním do LIC je dosaženo efektivního využití a stabilního dodávky energie, což podporuje rozvoj a aplikaci obnovitelné energie.
- Mobilní elektronická zařízení: Vzhledem k jejich vysoké hustotě energie a rychlému pronásledování náboje se LIC značně používají v mobilních elektronických zařízeních, jako jsou chytré telefony, tablety a přenosné elektronické pomůcky. Poskytují delší výdrž baterie a rychlejší rychlosti nabíjení, zvyšují uživatelský zážitek a přenositelnost mobilních elektronických zařízení.
- Systémy pro skladování energie: V systémech skladování energie se používají LIC pro vyrovnávání zátěže, holení špičky a poskytování záložního výkonu. Jejich rychlá reakce a spolehlivost činí LIC ideální volbou pro systémy skladování energie, což zvyšuje stabilitu a spolehlivost mřížky.
Výhody oproti ostatním kondenzátorům:
- Vysoká hustota energie: LIC mají vyšší hustotu energie než tradiční kondenzátory, což jim umožňuje ukládat více elektrické energie v menším objemu, což má za následek účinnější využití energie.
- Rychlé vybíjení náboje: Ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi a konvenčními kondenzátory nabízejí LIC rychlejší sazby pro vybíjení nabití, což umožňuje rychlejší nabíjení a vypouštění, aby se uspokojilo poptávku po vysokorychlostní nabíjení a výkonu vysokých sil.
- Dlouhá životnost cyklu: LIC mají dlouhou životnost cyklu, které jsou schopny podstoupit tisíce cyklů vybírání poplatků bez degradace výkonu, což má za následek prodlouženou životnost a nižší náklady na údržbu.
- Environmentální přívětivost a bezpečnost: Na rozdíl od tradičních baterií niklu-kadmia a oxidu lithia kobaltu jsou LIC bez těžkých kovů a toxických látek, které vykazují vyšší environmentální přívětivost a bezpečnost, čímž snižují znečištění životního prostředí a riziko explozí baterie.
Závěr:
Jako nové zařízení pro skladování energie drží lithium-iontové kondenzátory obrovské vyhlídky na aplikace a významný tržní potenciál. Jejich vysoká hustota energie, rychlé možnosti pronásledování náboje, dlouhý životnost cyklu a výhody bezpečnosti životního prostředí z nich činí klíčový technologický průlom v budoucím skladování energie. Jsou připraveni hrát zásadní roli při rozvoji přechodu na čistou energii a zvyšování účinnosti využití energie.
Číslo produktů | Pracovní teplota (℃) | Jmenovité napětí (VDC) | Kapacita (F) | Šířka (mm) | Průměr (mm) | Délka (mm) | Kapacita (MAH) | ESR (MΩMax) | 72 hodin únikový proud (μA) | Život (HRS) |
SLD4R2L7060825 | -20 ~ 70 | 4.2 | 70 | - | 8 | 25 | 30 | 500 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1071020 | -20 ~ 70 | 4.2 | 100 | - | 10 | 20 | 45 | 300 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1271025 | -20 ~ 70 | 4.2 | 120 | - | 10 | 25 | 55 | 200 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1571030 | -20 ~ 70 | 4.2 | 150 | - | 10 | 30 | 70 | 150 | 5 | 1000 |
SLD4R2L2071035 | -20 ~ 70 | 4.2 | 200 | - | 10 | 35 | 90 | 100 | 5 | 1000 |
SLD4R2L3071040 | -20 ~ 70 | 4.2 | 300 | - | 10 | 40 | 140 | 80 | 8 | 1000 |
SLD4R2L4071045 | -20 ~ 70 | 4.2 | 400 | - | 10 | 45 | 180 | 70 | 8 | 1000 |
SLD4R2L5071330 | -20 ~ 70 | 4.2 | 500 | - | 12.5 | 30 | 230 | 60 | 10 | 1000 |
SLD4R2L7571350 | -20 ~ 70 | 4.2 | 750 | - | 12.5 | 50 | 350 | 50 | 23 | 1000 |
SLD4R2L1181650 | -20 ~ 70 | 4.2 | 1100 | - | 16 | 50 | 500 | 40 | 15 | 1000 |
SLD4R2L1381840 | -20 ~ 70 | 4.2 | 1300 | - | 18 | 40 | 600 | 30 | 20 | 1000 |