日本NEC锂电池ALM12V\/7电池工业和办公应用锂电池规格参数
日本NEC锂电池ALM12V\/7电池工业和办公应用锂电池规格参数
产品价格:¥80.00(人民币)
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    商品详情
      产品参数
      日本NEC锂电池ALM12V/7电池工业和办公应用锂电池规格参数 品牌NEC锂电池
      化学类型锂离子蓄电池
      电压12V
      荷电状态免维护蓄电池
      电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池
      额定容量7AH
      外型尺寸90*70*107
      产品认证ce
      适用范围ups蓄电池
      可售卖地全国
      类型储能用蓄电池
      型号ALM12V/7

      日本NEC锂电池ALM12V/7电池工业和办公应用中的不可断电源12V7AH电瓶

      应用:电信基站( Base Stations)宽带节点( Broadband Nodes)重量轻,更易于安装在桅杆上(定向无线电和移动无线电应用不间断电源系统数据中心(服务器UPS)、工业和办公应用中的不可断电源?计算机在关键应用中使用的地方。也适用于工业自动化。

      l?医疗器材在室内区域增加了医疗设备的备份功能,在室外区域适合移动设备的操作,从而提高患者护理质量离网系统离网电源系统需要快速和繁的充电和放电循环,通常在具有便携要求的恶劣环境中。ALM12V7的长使用寿命及其适合这些要求的应用:可再生能源,例如风能系统、太阳能应用、采矿、远程传感器、电子交通标志、照明。

      耐低温磷铁锂电池


      磷*锂电池是一种工作电压高、体积小、重量轻的新型电池,在所有的锂离子电池中具有高的能量密度,且具有长寿命、高安全性等特点,而且在低温下比其他锂离子电池更加稳定,可在-20℃下正常工作,故被广泛应用于汽车、电动自行车等领域。 磷*锂电池目前主要有三大系列:磷*铁锂、磷*铁锂和三元材料。



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      其中酸铁锂在三种材料中能量密度高,但是由于其成本较高以及技术难度较大,使得其被限制使用于高端领域。酸铁锂目前在市场上已经逐渐被三元材料所取代,但由于三元材料价格低廉、寿命长,并可以兼容酸铁锂电池的低温特性,所以其在电动汽车和电动自行车领域依然有很好的发展前景。 然而在使用过程中,酸铁锂电池会出现很多问题: 1)由于酸铁锂材料本身具有易腐蚀、易燃烧的特性,所以使用过程中会存在较大安全隐患; 2)酸铁锂电池中含有大量的电解质溶液(电解液是以水为主要溶剂的有机体系),其腐蚀性很强; 3)由于磷铁锂材料的氧化还原反应受温度影响较大,所以在低温下(≤-20℃)充放电时极易发生析气反应; 4)磷*铁锂电池在低温环境下也会发生体积变大、容量降低等现象。 针对上述问题,本文将从以下几个方面进行改进。


      1、电池材料改进


      目前在市场上,磷 铁锂电池主要采用以下三种材料:(1)磷*铁锂:目前市场上主要使用的磷*铁锂是 LFP,其特点是安全性高、循环性能好、价格低等优点,但其低温性能较差,在-20℃下放电容量只有100 mAh/g左右,所以针对这一问题,研究者们将目光投向了 LFP材料的优点是安全性好,同时其低温性能也较差,在-20℃下放电容量只有100 mAh/g左右。但 LFP材料的缺点是成本高、价格昂贵。为了克服以上缺点,研究者们对 LFP材料进行了改进:通过掺杂其它金属离子来提高材料的低温性能。


      2、电解液的改进


      电解液是决定磷-铁锂电池在低温环境下是否能够正常工作的关键因素,其性能好坏直接影响磷*铁锂电池的安全性和能量密度。目前提高磷*铁锂电池在低温环境下的性能主要从优化电解液组成和添加活性物质两个方面进行。研究发现,采用氟锂、碳酸亚乙烯酯、碳酸二甲酯等电解液添加剂能够明显提高磷*铁锂电池的低温性能,并且由于氟锂的密度较大,能够提高电解液中锂盐和 LiOH的质量分数,所以该添加剂在低温下可以使磷*铁锂电池更加稳定;另外添加一定量的活性物质可以有效抑制正极表面过多的活性物质和电解液之间的副反应,提高电池电性能。


      3、生产工艺改进


      由于磷*铁锂电池的生产工艺存在一些问题,所以需要对生产工艺进行改进。以高镍三元材料为例,其生产工艺为: 在锂离子电池正极材料中掺入适量的钴或镍,这不仅可以改善磷*铁锂电池的循环性能,还可以降低电池内阻、提高电池的比能量以及减少副反应的发生。其中,镍在低温环境下对磷*铁锂有一定的保护作用。通过对生产工艺进行改进,不仅可以提高磷*铁锂电池的性能,还能降低磷*铁锂电池的成本,提高其市场竞争力。


      4、其它方面改进


      (1)提高负极的活性,增大电池的容量:在电池充放电过程中,电池内部会发生氧化还原反应,造成副反应,进而影响电池容量。所以在提高磷*铁锂负极活性的同时还需要考虑提高磷*铁锂电极活性; (2)降低电解液的粘度:低温环境下电解液粘度过高,会造成电解液渗透到负极集流体和隔膜内部,导致电极中电解质浓度过低,从而导致电池容量的降低。因此需要降低磷*铁锂负极活性材料和电解液之间的粘度,以提高其与电解液的相容性。 (3)调整磷*铁锂电极结构:对于磷*铁锂电极结构进行优化可以提高其稳定性,改善磷*铁锂电池的低温性能。这一方面可以通过改变其制备工艺来实现;另一方面可以通过掺杂其它物质来对电极结构进行优化。



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