Kõrgetemperatuurilised{0}}akud on spetsiaalsed energiasalvestuslahendused, mis on loodud tõhusalt töötama kõrgendatud temperatuuri tingimustes. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd on 2011. aastal asutatud-eraettevõte, mis keskendub kõrgtemperatuursete LiSOCl2-akude uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile ja teenindusele. Täiustatud tootmisbaasiga, mille pindala on 6000 ruutmeetrit. Oleme spetsialiseerunud liitiumtionüülkloriidi akude tootmisele ning arendame ja toodame ka seotud tooteid, sealhulgas kõrge/madala temperatuuriga ja suure võimsusega akusid.
Miks valida meid
Meie tehas
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd on eraettevõte, mis asutati 2011. aastal ja mis keskendub kõrgtemperatuursete LiSOCl2 akude uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile ja teenindusele. Täiustatud tootmisbaasiga, mille pindala on 6000 ruutmeetrit. Oleme spetsialiseerunud liitiumtionüülkloriidi akude tootmisele ning arendame ja toodame ka seotud tooteid, sealhulgas kõrge/madala temperatuuriga ja suure võimsusega akusid.
Meie sertifikaadid
Ettevõte on läbinud rahvusvahelise kvaliteedisüsteemi ISO9001:2015 ja nende tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele. Oleme pühendunud kvaliteetsete-toodete ja teenuste pakkumisele, et vastata erinevate rakenduste vajadustele.
Meie Teenus
Kogu protsess alates toorainest kuni katoodmaterjalide ja akude testimiseni, eeldusel, et tagada toodete ohutus ja töökindlus, pakub JHY erinevaid spetsiaalseid erikujulisi{0}}tooteid, mis on kohandatud vastavalt klientide vajadustele. Kõrge -temperatuuri Li-SOCl2 elemendid on loodud pakkuma usaldusväärset jõudlust ekstreemsetes tingimustes, kuna tootja JHY toetab sageli neid tooteid spetsiifiliste teenuste ja garantiidega, et tagada klientide usaldus ja rahulolu.
Tootmisturg
JHY-l on rikkalik ja edukas koostöökogemus rahvusvaheliselt tuntud naftateenuseid osutavate ettevõtetega, et töötada välja kõrgtemperatuurilised-liitiumakud puurkaevu jaoks, ning rohkem kui kümne aasta pikkune rikkalik kogemus kõrgel-temperatuuri akuteenuste alal Beijing Hailan Technology Co., Ltd.-le. Alates 2023. aastast on GBT akude osakaal kodumaisel turul olnud eriti suur samalaadsete toodete müük ja müük. Ningxia piirkonnad.
Seotud toode
Tere-temperatuuriga liitiumaku DD element
GBT kõrge temperatuuriga liitiumaku DD element puuraukude jaoks, nafta- ja gaasiuuringuteks. Täiustatud tionüülkloriidi tehnoloogia on loodud pakkuma äärmist võimsust ka kõige nõudlikumates tingimustes.
Liitiumaku CC -element on liitiumtionüülkloriidi (Li-SOCI2) aku, mille toodab GBT, kes toodab kvaliteetseid-akusid tööstuslikuks ja kommertskasutuseks. Sellel on nupuga ülemine ots, mis muudab paigaldamise ja elektroonikaseadmetega ühendamise lihtsaks.
3,6 V liitiumtionüülkloriidi element C-suurus
GBT 3,6 V liitiumtionüülkloriidi element C-suuruses on suure-energiatarbega mitte-laetav primaarelement, mis on tuntud oma töökindluse ja pikaealisuse poolest. Seda kasutatakse elektriarvestite, juhtmevabade elektritööriistade, nutikate laskemoona, järelevalveta andurite, RFID-jälgimise jaoks.
Aku Liitium 3,6 V 1/2 AA 14250
GBT BATTERY LITHIUM 3,6 V 1/2 AA 14250 on spetsiaalne liitiumaku, mis on loodud pikaajaliseks ja stabiilseks toiteallikaks erinevates tööstuslikes rakendustes. Neid kasutatakse laialdaselt arukate arvestite turul ja need pakuvad jätkuvalt elektrilahendusi arvestite elektroonikaseadmete jaoks. See liitiumaku on usaldusväärne toiteallikas tööstusseadmetele, kus süsteemi terviklikkuse säilitamine ja pidevate värskenduste tagamine on üliolulised. Selle täiustatud keemia ja konstruktsioon pakuvad usaldusväärset jõudlust kriitiliste rakenduste jaoks, kus aku rike võib põhjustada märkimisväärset seisakut või andmete kadu.
Liitiumelement 3,6 V SUB CC-Suurus
GBT liitiumaku 3,6 V SUB CC-suurus viitab teatud tüüpi liitiumakule, mille suurus on sub-CC, mis on väiksem kui standardne CC suurus. See on loodud pikaajaliseks stabiilseks suure jõudlusega. Unikaalne disain võimaldab GBT akudel pakkida vähemale ruumile rohkem võimsust, mis võrdub võrratu töökindluse, pika eluea ja võimsa jõudlusega.
GBT 3/2C 3,6 V liitiumelement on konstrueeritud liitiumtehnoloogiaga täiustatud konstruktsiooniga, et tagada kõrge energia, kõrge töökindlus ja stabiilne toiteallikas. Selle pideva tühjenemisvooluga 300 mA. Madal isetühjenemise määr 0,1% aastas.
GBT Lithium D{0}}cell Batteries on võimas ja töökindel aku, mis on loodud erinevate elektrooniliste rakenduste jaoks. Kõrge tööpinge ja nimivõimsuse, suurepärase töökindluse ja vastupidavusega äärmuslikele keskkondadele on see aku populaarne valik paljudes tööstusharudes.
liitium socl2 aku 3.6V 30MM. Temperatuurivahemik: -40C kuni +165C. Saadaval läbimõõt: ER30820S, ER301020, ER301250S.
GBT liitiumtionüülkloriidi aku põhineb liitium-tionüülkloriidi (Li-SOCl2) keemial. Liitiumtionüülkloriidakud on mitte-laetavad primaarakud, millel on kõrgeim pinge ja energia, pikim säilivusaeg ja madalaim{5}}isetühjenemine.
Liitiumtionüülkloriid aa aku põhineb liitium-tionüülkloriidi (li-socl2) keemial. Liitiumtionüülkloriidakud on mitte-laetavad primaarakud, millel on kõrgeim pinge ja energia, pikim säilivusaeg ja madalaim{5}}isetühjenemine. Liitiumtionüülkloriidi aakud sobivad ideaalselt sellisteks pikaajalisteks rakendusteks nagu elektroonikaseadmete ja amr (vee-, soojus- ja gaasiarvestid) toiteallikaks ning eriti mälu-ics varutoiteallikaks. Liitiumtionüülkloriid aa aku vastab kõige rangematele töökindluse, vastupidavuse ja tõhususe standarditele ning seetõttu kasutatakse neid laialdaselt kogu tervishoiusektoris hoonetes, seadmetes ja väikestes meditsiiniseadmetes.
Liitiumtionüülkloriidi Aa aku eelised
Kõrgepinge
Tavaliselt on liitiumprimaarelemendi pinge vahemikus 1,5–3 volti. Liitiumtionüülkloriidi aku on aga sellest kõrgem, tavaliselt 3,6 volti. See tähendab, et aku on võimeline töötama liitiumioonakudega samal tasemel ja laadimine püsib konstantsena kogu selle kasutamise ajal, mis on üks selle ainulaadseid müügiargumente.
Madalad voolud
Tarnime liitium-tionüülkloriid-aa akusid klientidele, kes kasutavad akusid toodetes, mis nõuavad pika aja jooksul madalat voolu. Need akud sobivad ideaalselt silindrite lukustamiseks ja erinevateks mõõtmisrakendusteks. Asjaolu, et liitiumtionüülkloriidi aku on suure tihedusega, tähendab, et neid rakendusi saab vahetamata kasutada kuid või isegi aastaid.
Pikaealisus
Liitiumtionüülkloriidi aku teine ahvatlev aspekt on nende säilivusaeg. Nende isetühjenemise määr on vaid 1% aastas, mis on üsna-selgituslik! Aku keemia muudab need akud nii kaua-kestvaks ja vastupidavaks. Põhimõtteliselt moodustub liitiumanoodile kaitsekile, mille tulemuseks on akuelemendi passiveerimine. Kuigi sellel protsessil on plusse ja miinuseid, on see pikaealisuse seisukohast kasulik.
Ehitus
Liitiumtionüülpatareisid saate osta mitme kujunduse ja suurusega. Kuid olenemata kujust ja koostisest on need alati suure tihedusega ja pika elueaga, kuna need on täiuslikult ehitatud. Lahtrite konstruktsiooni on asjakohane kirjeldada kui poolitaolist, omadust, mis aitab kaasa nende pikaealisusele ja üldisele jõudlusele.
Liitiumtionüülkloriidi Aa aku elemendi ehitus

Liitiumtionüülkloriidi aku puhul on kaks levinumat konstruktsioonitüüpi: pool ja spiraalselt keritud. Need ehitusmeetodid viitavad sellele, kuidas elektroodi ja elektrolüüdi kihid on rakus paigutatud, mis muudab nende elektrilist jõudlust.
Pooli konstruktsioonielementidel on eriline omadus, kus anoodil ja katoodil on suhteliselt väike jagatud pindala. Seda tüüpi elemendis on anoodimaterjaliga ümbritsetud üks katoodmaterjalist silinder. Madala ühise pinna tõttu on nendel elementidel piiratud võime suure-kiirusega tühjenemiseks, kuid suurem ruum mahutab rohkem anoodimaterjali, mis võimaldab salvestada rohkem energiat.
Teisest küljest hõlmab spiraalselt keritud konstruktsioon elektroodide, separaatori ja elektrolüüdi rullimist tihedalt mähitud spiraalseks konfiguratsiooniks. Positiivsed ja negatiivsed elektroodid on kokku keritud eraldajaga, mis moodustab spiraalse -kujulise südamiku. See südamik sisestatakse seejärel silindrilisse metallkestasse, pakkudes struktuurilist tuge ja toimides aku väliskestana. Anoodi ja katoodi suurem pindala võimaldab suure -kiirusega lahendusi.
Mõlemal ehitusmeetodil on oma eelised ja need sobivad erinevateks rakendusteks. Pooli konstruktsioonielemente kasutatakse tavaliselt rakendustes, mis nõuavad pikka tööiga ja suurt energiasalvestust, kus rakenduste baasvool on mõõdetav mikroamprites, näiteks kommunaalteenuste mõõtmine, jälgimisseadmed ja tööstusseadmed.
Spiraalselt keritud konstruktsioon seevastu pakub kõrget pulsisagedust ja paremat vastupidavust vibratsioonile ja põrutustele. See muudab spiraalselt keritud liitiumtionüülkloriidi aku sobivamaks rakenduste jaoks, mis nõuavad vastupidavust ja töökindlust rasketes keskkondades. Neid rakke leidub sageli kosmose-, kaitse- ning nafta- ja gaasitööstuses. Saft it on hästi-tuntud näide spiraalselt keeratud liitiumtionüülkloriidi akudest.

Liitiumtionüülkloriidi Aa aku kasutamine
Tänu nende suurele vastupidavusele ja ainulaadsetele omadustele kasutatakse neid peamiselt tööstuslikes akutoitel{0}}toitel toodetes – kosmosetööstuses, sõidukitööstuses, erinevat tüüpi arvestites ja IIoT-seadmetes, isegi erinevate meditsiiniseadmete, näiteks defibrillaatorite jaoks.
Kuna aku talub kuni 125 kraadi Celsiuse järgi, saab seda kergesti steriliseerida, mis on meditsiinis ülimalt oluline.
Teisalt, taludes madalaid temperatuure, tavaliselt kuni -80 kraadi, saate need panna doonorelundite transportimise jälgimise jms seadmetesse.
Enamik lennukite uue põlvkonna ELT-sid või hädaabisaatjatest kasutavad nüüd Li-SOCl2 akusid, kuna need sobivad madalatel temperatuuridel ja on kerged{2}}. Kuna need akutüübid näitasid mõningaid häid omadusi, nagu pikk kasutusiga ja fantastiline jõudlus, kasutatakse neid laialdaselt paljudes tööstusvaldkondades.
Liitium-tionüülkloriidi Aa aku tausttehnoloogia
Liitium-tionüülkloriidi aku on liitiumi anood, süsinik on valmistatud katoodkandjast, tionüülkloriidi lahus muudab liitiumaku elektrolüüdiks. Selliseid omadusi nagu liitiumtionüülkloriidi aku eriline energiakõrgus, erivõimsus on suur, tühjenemispinge tasakaal, pikk säilivusaeg on laialdaselt kasutusel sõjalises ja tsiviiltööstuses, nagu lennundus, veealune lahingumoon, navigaator, geoloogilised uuringud, instrument ja arvesti. Liitiumtionüülkloriidi aku aku voolutugevus ja spetsiifiline võimsus on aku kõrgeim energiatüüp. valdkonnas.
Liitiumtionüülkloriidi aku olemasolu on seotud pinge viivituse ja ohutusprobleemidega ning kuna pinge viivitusprobleem mõjutab tugevalt liitiumtionüülkloriidi aku suurepäraseid omadusi, piirab see tõsiselt liitiumtionüülkloriidi aku kasutamist. Ja põhjuseks on liitiumkloriidi, siis liitiumkloriidi aku toote viivitus. kloriid (licl) moodustab rakureaktsiooni protsessis liitiumanoodide külge kinnitatud ühe teki peene ja tiheda passiveeriva kile, peatades sellega raku reaktsiooni kulgemise. Aku pikaajalisel ladustamisel või kuumades tingimustes, kasutamisel selle tihenduse passiveeriv kile pakseneb pidevalt ja selle pinge viivitusnähtus on veelgi tõsisem.
Olemasoleva liitiumtionüülkloriidi aa aku elektrolüüdi valmistamismeetodi puhul kasutatakse üldiselt alumiiniumtetrakloriidi liitiumi (lialcl 4) lahustamist väävelhappe klooris (socl normaalkontsentratsiooniga 2) ja valmistage lialcl 4/ socl 2lahust; lialcl 4/ socl 2lisage lahusesse liitiumpaberist tihvt, segage täielikult; uuesti veetustamiseks tagasijooksurežiimi, vähendage lahuse niiskust ja valmistage valmistoode. Kuna ainult lialcl 4/socl 2lahust saab tagasijooksul ja tagasijooksuprotsessis eemaldada väikese koguse elektrolüüdis sisalduvat niiskust, võib see põhjustada ka väävelhappe kloori lagunemist, lendumist ja kontsentratsiooni muutumist, kaupade happesuse ja kloorisisalduse suurenemine. Selle toodetud liitiumtionüülkloriidi aku puhul on selle pinge viivitus ja ohutusprobleemid pidevalt olemas.
Olemasoleva liitiumtionüülkloriidi aa aku negatiivse elektroodi tootmismeetod; koosneb järgmistest etappidest: Deioniseeritud vesi, absoluutne etüülalkohol, mis ühendatakse segistis ja segatakse, segatakse, lisatakse uuesti atsetüleenmust, jätkatakse segamist teatud materjali vahekorras; segajasse lisage lõpuks uuesti ptfe emulsioon; segage täielikult, töödelge liitiumtionüülkloriidi "pasta" (aa aku negatiivne elektrood) ja seejärel "kleebi" veetustatud ja kuumfibrilleeritavaks ning töödelda vajalikuks negatiivse elektroodi pooluse osaks.
Vastavalt ülalmainitud-liitium-tionüülkloriidi akule, mida on allpool selgitatud, on pinge viivitus ja ohutusprobleemid. Liitiumtionüülkloriidi ja aku pinge viivituse nähtuse kõrvaldamiseks kasutage enamasti ja parandage negatiivse elektroodi ja anoodi sissevoolu vormi või parandage lisandite sisaldust ja elemendi molaarset takistust, et vähendada elektroodi sisemist kontsentratsiooni; lisage elektroonikakomponente aku sees või väljas, muutke aku nõrgaks tühjenemiseks, moodustades passiivse kile; negatiivse elektroodi ja elektrolüüdi korral lisage pinge viivituse parandamiseks režiime, näiteks metalli ftalotsüaniini ühend või sulfiid. Mõned võivad liitiumtionüülkloriidi aku teatud määral parandada nimetatud meetodit, kuid mõned võivad selle võimsust "ohverdada" liitiumtionüülkloriidi aku aku hind, nõrgendada teise liitiumkloriidi aku jõudlust.
Liitiumtionüülkloriidi Aa aku passiveerimine
Liitiumtionüülkloriid aa aku on mitmel viisil eriline; 3,6 voltiga on neil saadaolevatest primaarakudest kõrgeim elemendi pinge. Samuti on need äärmiselt vastupidavad ja neid saab pikka aega ohutult säilitada. See suurepärane säilivusaeg on LiSOCl2 akude teise eripära, mida nimetatakse passiveerimiseks, tulemus.
Erinevalt kõigist teistest liitiumprimaarelementidest reageerib liitium-tionüülkloriidi aku liitiumanood elektrolüüdiga. Selle keemilise reaktsiooni tulemusena moodustub liitiumkloriidi kristallidest kaitsekile liitiumanoodi kohale, takistades seega ioonide liikumist aku anoodi ja katoodi vahel. Seda nähtust nimetatakse raku passiveerimiseks.
LiSOCl2 akude passiveerimine tagab ladustamise ajal äärmiselt madala isetühjenemise määra. Keskmiselt kaotab liitiumtionüülkloriidi element aastas vaid ühe protsendi oma koguvõimsusest. Passivatsiooniaste suureneb, mida kauem akut hoitakse ja mida kõrgem on säilitustemperatuur.
Liitiumtionüülkloriid Aa aku turu suurus
Liitiumtionüülkloriidi aa-aku, tuntud ka kui li-socl2 aku, on teatud tüüpi primaarne (mitte-laetav) liitiumaku, mis kasutab anoodina liitiummetalli ja katoodina vedelat tionüülkloriidi (socl2). Need akud on tuntud oma suure energiatiheduse, pika säilivusaja ja laia töötemperatuurivahemiku poolest, mistõttu on need ideaalsed rakenduste jaoks, mis nõuavad kauakestvat energiat karmides keskkondades. Liitiumi ja tionüülkloriidi vaheline keemiline reaktsioon tekitab pinge, mis juhib elektriseadmeid, muutes need akud sobivaks mitmesugustes tööstusharudes, nagu sõjavägi, meditsiiniseadmed, tööstusseadmed ning nafta- ja gaasiuuringud.
Liitiumtionüülkloriidi akude turg pakub märkimisväärseid kasvuvõimalusi, kuna nõudlus usaldusväärsete toiteallikate järele erinevates rakendustes kasvab. Üks peamisi võimalusi peitub kaitsesektoris, kus neid akusid kasutatakse nende suure energiatiheduse ja töökindluse tõttu laialdaselt kaasaskantavas elektroonikas, sideseadmetes ja rakettmürskudes. Lisaks avavad akutehnoloogia edusammud, nagu täiustatud turvafunktsioonid ja paremad jõudlusnäitajad, uksed liitiumtionüülkloriidi aa aku laiendamiseks arenevatele turgudele, nagu elektrisõidukid ja taastuvenergia salvestussüsteemid. Lisaks ajendab kasvav rõhk säästvusele ja energiatõhususele keskkonnasõbralike akulahenduste väljatöötamist, luues soodsa keskkonna liitiumtionüülkloriidi aku kasutuselevõtuks rohelistes tehnoloogiates.
Liitiumtionüülkloriidpatareide turg on lähiaastatel ette nähtud märkimisväärseks kasvuks, mida juhivad mitmed peamised strateegiad ja tegurid. Turuosalised keskenduvad üha enam tooteinnovatsioonile ja -arendusele, et vastata tarbijate muutuvatele nõudmistele ja eelistustele. Arenevatele turgudele laienemine ja strateegiline partnerlus või koostöö on samuti turu kasvu kesksed strateegiad. Lisaks mängivad olulist rolli investeeringud teadus- ja arendustegevusse, et tõhustada tehnoloogilisi edusamme ja parandada toodete kvaliteeti. Veelgi enam, turu tuleviku ulatus tundub paljutõotav tänu digitaliseerimise kasvavale kasutuselevõtule ja arenenud tehnoloogiate integreerimisele, mis peaks avama uusi võimalusi kasvuks ja innovatsiooniks.
Meie tehas
Kõrgetemperatuurilised{0}}akud on spetsiaalsed energiasalvestuslahendused, mis on loodud tõhusalt töötama kõrgendatud temperatuuri tingimustes. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd on 2011. aastal asutatud-eraettevõte, mis keskendub kõrgtemperatuursete LiSOCl2-akude uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile ja teenindusele. Täiustatud tootmisbaasiga, mille pindala on 6000 ruutmeetrit. Oleme spetsialiseerunud liitiumtionüülkloriidi akude tootmisele ning arendame ja toodame ka seotud tooteid, sealhulgas kõrge/madala temperatuuriga ja suure võimsusega akusid. Ettevõte on läbinud rahvusvahelise kvaliteedisüsteemi ISO9001:2015 ja nende tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele. Oleme pühendunud kvaliteetsete{14}toodete ja teenuste pakkumisele, et vastata erinevate rakenduste vajadustele.




tunnistus




KKK
Kuum tags: liitiumtionüülkloriid aa aku, Hiina liitium tionüülkloriid aa aku tootjad, tarnijad, tehas










