详细介绍:
PMB蓄电池LCPA100-12 12V100AH/10HR
采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
免维护
H2O再生能力强,密封反应效率高,吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能,因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。
安全可靠
正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置,能有效隔离外部火花 ,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。
“太阳能电池商品对用户具有强大的吸引力。希望在今后将其推广到公文包、帽子等领域。”在10月28~30日举办的“Green Device 2009 Forum”上,手机挂饰销售商StrapyaNext的法人营业部经理三寻木准发表了演讲。
StrapyaNext推出的手机挂饰“Solar Charger eco”系列是该公司的畅销商品之一。自2008年2月上市第一代后,该系列于2008年12月推出了第二代“Solar Charger eco2”,截至2009年9月,其累计销量已达50万个。2009年10月,该公司又推出了大幅扩大太阳能电池面积的新产品“Solar Charger eco W”。
除太阳能电池外,Solar Charger eco还配备有充电电池。内置充电电池需要使用太阳能电池充电,然后连接手机使用。但使用太阳能电池充满需要6小时以上,因此,据称约7成用户采用了插头充电。
这样一来,配备太阳能电池似乎毫无意义。但另一方面,三寻木称,“没有太阳能电池,用户就不喜欢”。去掉太阳能电池面板的款式几乎无人问津。
不光是用户,企业对太阳能电池同样高度关注。角色商品销售商甚至表示“我们的角色商品也希望采用环保产品”。目前,Solar Charger eco的款式已经涵盖了各种角色。
透过用户和企业的反应,三寻木切实感到了太阳能电池的实力。今后,除挂饰外,该公司还希望为公文包、帽子、T恤衫等各类商品配备太阳能电池。为此,太阳能电池需要具备柔性、轻量等特性。而且,为了缩短使用太阳能电池充电的时间,高效率化同样不可或缺。借助50万个的销售业绩,Solar Charger eco还将对太阳能电池的技术开发产生影响。
长寿命设计
通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。
掌管对于居民加入机制后提供的贷款,因此,每个月末,能源公司可以直接向居民支付“电网回购”返还额与贷款还款额之间的差额。该举措能让信用程度不高的借款者也能在家安装低碳发电设备。
PMB蓄电池LCPA100-12 12V100AH/10HR
英国大选或将阻碍绿色贷款补贴机制
尽管目前为止“随付随省”机制具体运作方案还没有最后敲定,但分析认为,英国大选的结果可能是该机制推行道路上最大的绊脚石之一。
得可太阳能和朗仕电子设备公司最初的构想,是联手开发一条技术领先的太阳能丝网印刷生产线,能为太阳能电池制造商带来卓越的竞争优势。他们的研发结果是PV3000的增强版,即一条产量高的太阳能丝网印刷生产线,可重复精度达六西格玛,超越目前太阳能电池制造商的要求。朗仕充分发挥它在热能技术的经验,研制出PVD3000,一部太阳能电池烘干机,能在增加产量的同时,减少设备的占地面积和维护需求。
性能高
(1) 重量、体积小,能量高,内阻小,输出功率大。
(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电控制在每个月2%以下,室温(25℃)储存半年以上仍可正常使用。
(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好, 选择高频机必然要从三个方面进行:性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。
据Battery.com.cn消息,近年来,电动汽车因其环保特性而备受推崇,但与汽油车相比,较短的行驶里程限制了其进一步的发展。日前,新加坡科技研究局下属材料与工程研究院的刘兆林(音译)与中国复旦大学的于艾水(音译)等研究人员,通过研制一种新型锂离子电极材料,增大了锂离子电池的容量,或将帮助电动汽车行驶得更远。
PMB蓄电池LCPA100-12 12V100AH/10HR
据了解,锂离子电池通过使锂离子在电极两端来回穿梭实现充电与放电过程。例如,在充电时,锂离子从通常由锂钴氧化物制造的阳极材料上脱嵌,穿过隔膜和电解液,嵌入到阴极中。放电则以相反的过程进行。
在通常情况下,锂离子电池的阴极由充斥着微小孔隙的石墨材料制造。之前有研究发现,相比石墨材料,氧化铁材料能够让电池拥有更大的容量。但用氧化铁材料作为阴极的电池的充电过程十分缓慢,同时,这种材料在经历数次充放电循环之后,就会被锂离子破坏,进而影响电池容量。
而在最新的研究中,刘兆林和于艾水推测,相比氧化铁阴极,阴极由氧化铁纳米粒子制造的电池的充电过程或许将会快许多,因为这种纳米材料的孔隙十分合适锂离子嵌入。并且,这些孔隙还能够随着锂离子嵌入而作出相应的改变。
为了验证这一想法,研究人员通过在水中加热硝酸铁,得到了大小为5纳米的氧化铁粒子,也就是α-Fe2O3。然后,他们将这些粒子与炭黑粉末相混合,利用聚偏二氟乙烯加以固定,将这一混合物覆盖在铜箔上面,最终制成电池阴极。
实验表明,在第一轮充放电过程中,使用新型阴极电池的转化效率为传统电池的75%~78%,但是,经过几轮充放电,新型电池的效率达到了传统电池的98%。
对此,研究人员表示,电池的效率之所以会逐渐提高,是因为在前几轮的充放电过程中,氧化铁纳米粒子被分解到合适的尺寸。而98%这一数据则表明,新型电池已经十分接近目前商用锂电池的水平。
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