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- 北京盛达绿能科技有限公司
- 品牌
- 万特蓄电池
- 电压
- 12V
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- 3天内
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- 15652783493
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- 发布时间
- 2023-11-17 08:33:17
万特蓄电池特点:
电池的电解质含有气相二氧化硅的胶体物质,呈凝胶状态,不流动、无漏露、无酸液分层现象,电池槽、盖采用ABS材
料热封方式,使用、运输中无漏液的危险,安全可靠。
胶体电解质注入时为稀溶胶状态,采用过量电解质,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出
现干涸现象,胶体电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象,电池可在较为恶劣的环境下工作。
极板板栅结构为放射状结构,有利于提高活物质的利用率。合金采用铅钙锡铝合金,正极板耐腐蚀性能好,负极板析氢
电位高,铅膏配方独特,电池深放电后再充电的恢复能力佳,有很好的循环耐久能力,容量足,寿命长。
极柱端子为镀锡铜端子结构,有利于电池的大电流的放电及电池间连接的可靠性。极柱的密封采用熔焊及树脂封合剂二
次封合,密封可靠性高。
接线端封闭式连接软线能有效防止因意外而发生的短路和遭受电击的危险。
使用环境要求:
海拔高度不超过4000m(海拔高度超过4000m使用时,需在订货时说明)
环境温度:-20℃---50℃,相对湿度≤90%
电池应远离火源、有机溶剂,避免阳光直晒、同组电池使用环境温度一致。
万特蓄电池特点:
电池的电解质含有气相二氧化硅的胶体物质,呈凝胶状态,不流动、无漏露、无酸液分层现象,电池槽、盖采用ABS材
料热封方式,使用、运输中无漏液的危险,安全可靠。
胶体电解质注入时为稀溶胶状态,采用过量电解质,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出
现干涸现象,胶体电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象,电池可在较为恶劣的环境下工作。
极板板栅结构为放射状结构,有利于提高活物质的利用率。合金采用铅钙锡铝合金,正极板耐腐蚀性能好,负极板析氢
电位高,铅膏配方独特,电池深放电后再充电的恢复能力佳,有很好的循环耐久能力,容量足,寿命长。
极柱端子为镀锡铜端子结构,有利于电池的大电流的放电及电池间连接的可靠性。极柱的密封采用熔焊及树脂封合剂二
次封合,密封可靠性高。
接线端封闭式连接软线能有效防止因意外而发生的短路和遭受电击的危险。
使用环境要求:
海拔高度不超过4000m(海拔高度超过4000m使用时,需在订货时说明)
环境温度:-20℃---50℃,相对湿度≤90%
电池应远离火源、有机溶剂,避免阳光直晒、同组电池使用环境温度一致。
万特蓄电池产品特性:
1 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。
2 密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3 使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4 高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
小朋友能一手合握,你见过如此迷你轻便的氢燃料电池吗?这是北京大学化学与分子工程学院教授李星国团队研发的便携式氢燃料电池,这款电池使用25克的氢燃料棒,实际发电量可达25Wh,而一台常用的手机电池电量为15Wh。
“便携式氢燃料电池可以为手提电脑、相机甚至户外作业耗电机器持续提供电能,供电时间成倍高于各类蓄电池,也不会像普通的蓄电池一样耗时充电,不仅具有广泛的民用市场,还大有军用装备领域的发展空间。”该实验室副教授郑捷在接受科技日报记者采访时表示,他所在的团队凭借着该技术走上了“参军”的道路。
便携式氢燃料电池成“潜力股”
“效率高、无噪声、环境友好是氢燃料电池的三大优势。业界也都认为氢能与燃料电池产业是一个长期的朝阳产业。”郑捷表示,直接将化学能转换为电能,不需要经过热能和机械能(发电机)的中间变换,这是氢燃料电池高效的秘诀;运行安静,噪声大约只有55分贝,相当于人们正常会话的水平;氢燃料电池的基本原理是电解水的逆反应,反应产物只有水,污染近乎为零。与普通的氢燃料电池相比,研发难度更大、集成度更高的便携式氢燃料电池在人们户外休闲、作业和军队执行野外任务过程中都能够扮演重要的角色。
“便携式氢燃料电池凭借诸多优势具有广泛的应用前景,但必须以氢气为燃料,而我们团队擅长的领域正是储氢材料,其中MgH2是具有应用前景的。”郑捷告诉记者,MgH2的作用是将氢以原子态形式存储在材料内部的空隙中,需要时通过与水的反应将氢释放出来,而以发电为核心的氢燃料电池则是消耗氢,二者是密切相关却又完全不同的系统。