พารามิเตอร์หลักทางเทคนิค
โครงการ | ลักษณะ | |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ~+70 ℃ | |
แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 4.2V | |
ช่วงความจุไฟฟ้าสถิต | -10%~+30%(20 ℃) | |
ความทน | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ +70 ℃เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมงเมื่อกลับไปที่ 20 ℃สำหรับการทดสอบรายการต่อไปนี้จะต้องพบ | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต | ภายใน± 30% ของค่าเริ่มต้น | |
ESR | น้อยกว่า 4 เท่าของค่าเริ่มต้น | |
ลักษณะการจัดเก็บอุณหภูมิสูง | หลังจากถูกวางไว้ที่ +70 ° C เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมงโดยไม่ต้องโหลดเมื่อกลับไปที่ 20 ° C สำหรับการทดสอบรายการต่อไปนี้จะต้องพบ: | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้าสถิต | ภายใน± 30% ของค่าเริ่มต้น | |
ESR | น้อยกว่า 4 เท่าของค่าเริ่มต้น |
ภาพวาดมิติผลิตภัณฑ์
มิติทางกายภาพ (หน่วย: มม.)
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 |
วัตถุประสงค์หลัก
♦บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
♦ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
♦การเปลี่ยนแบตเตอรี่รอง
ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออน (LICS)เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใหม่ที่มีโครงสร้างและหลักการทำงานที่แตกต่างจากตัวเก็บประจุแบบดั้งเดิมและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน พวกเขาใช้การเคลื่อนที่ของลิเธียมไอออนในอิเล็กโทรไลต์เพื่อเก็บประจุให้ความหนาแน่นพลังงานสูงอายุการใช้งานที่ยาวนานและความสามารถในการปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเก็บประจุทั่วไปและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LICs มีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นและอัตราการจ่ายประจุที่เร็วขึ้นทำให้พวกเขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในการจัดเก็บพลังงานในอนาคต
แอปพลิเคชัน:
- ยานพาหนะไฟฟ้า (EVs): ด้วยความต้องการพลังงานสะอาดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก LICs จะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในระบบพลังงานของยานพาหนะไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานสูงและลักษณะการปล่อยประจุอย่างรวดเร็วช่วยให้ EVs สามารถขับเคลื่อนได้นานขึ้นและความเร็วในการชาร์จที่เร็วขึ้นเร่งการใช้และการแพร่กระจายของยานพาหนะไฟฟ้า
- การจัดเก็บพลังงานทดแทน: LICs ยังใช้สำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยการแปลงพลังงานหมุนเวียนเป็นกระแสไฟฟ้าและเก็บไว้ใน LICs การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดหาพลังงานที่มั่นคงจะเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือ: เนื่องจากความหนาแน่นของพลังงานสูงและความสามารถในการปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว LICs จึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา พวกเขาให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและความเร็วในการชาร์จที่เร็วขึ้นเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้และการพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือ
- ระบบจัดเก็บพลังงาน: ในระบบจัดเก็บพลังงาน LICs ใช้สำหรับการปรับสมดุลโหลดการโกนหนวดสูงสุดและให้พลังงานสำรอง การตอบสนองและความน่าเชื่อถือที่รวดเร็วของพวกเขาทำให้ LICs เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานปรับปรุงความเสถียรและความน่าเชื่อถือของกริด
ข้อได้เปรียบเหนือตัวเก็บประจุอื่น ๆ :
- ความหนาแน่นของพลังงานสูง: LICS มีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าตัวเก็บประจุแบบดั้งเดิมทำให้พวกเขาสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นในปริมาณที่น้อยลงส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว: เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและตัวเก็บประจุทั่วไป LICS เสนออัตราการจ่ายประจุที่เร็วขึ้นทำให้สามารถชาร์จและปล่อยออกมาได้เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการชาร์จความเร็วสูงและกำลังสูง
- Long Cycle Life: LICS มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถผ่านรอบการจ่ายค่าชาร์จได้หลายพันรอบโดยไม่มีการลดลงของประสิทธิภาพส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
- ความเป็นมิตรและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม: ซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียมดั้งเดิมและแบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์, LICs ปราศจากโลหะหนักและสารพิษแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงของการระเบิดของแบตเตอรี่
บทสรุป:
ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานใหม่ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนมีโอกาสในการใช้งานมากมายและศักยภาพทางการตลาดที่สำคัญ ความหนาแน่นของพลังงานสูงความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วอายุการใช้งานวัฏจักรที่ยาวนานและข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทำให้พวกเขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการจัดเก็บพลังงานในอนาคต พวกเขามีความพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (VDC) | ความจุ (F) | ความกว้าง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความจุ (mah) | ESR (mΩmax) | กระแสรั่วไหล 72 ชั่วโมง (μA) | ชีวิต (ชั่วโมง) |
SLD4R2L7060825 | -20 ~ 70 | 4.2 | 70 | - | 8 | 25 | 30 | 500 | 5 | 1,000 |
SLD4R2L1071020 | -20 ~ 70 | 4.2 | 100 | - | 10 | 20 | 45 | 300 | 5 | 1,000 |
SLD4R2L1271025 | -20 ~ 70 | 4.2 | 120 | - | 10 | 25 | 55 | 200 | 5 | 1,000 |
SLD4R2L1571030 | -20 ~ 70 | 4.2 | 150 | - | 10 | 30 | 70 | 150 | 5 | 1,000 |
SLD4R2L2071035 | -20 ~ 70 | 4.2 | 200 | - | 10 | 35 | 90 | 100 | 5 | 1,000 |
SLD4R2L3071040 | -20 ~ 70 | 4.2 | 300 | - | 10 | 40 | 140 | 80 | 8 | 1,000 |
SLD4R2L4071045 | -20 ~ 70 | 4.2 | 400 | - | 10 | 45 | 180 | 70 | 8 | 1,000 |
SLD4R2L5071330 | -20 ~ 70 | 4.2 | 500 | - | 12.5 | 30 | 230 | 60 | 10 | 1,000 |
SLD4R2L7571350 | -20 ~ 70 | 4.2 | 750 | - | 12.5 | 50 | 350 | 50 | 23 | 1,000 |
SLD4R2L1181650 | -20 ~ 70 | 4.2 | 1100 | - | 16 | 50 | 500 | 40 | 15 | 1,000 |
SLD4R2L1381840 | -20 ~ 70 | 4.2 | 1300 | - | 18 | 40 | 600 | 30 | 20 | 1,000 |