LIC Lithium ion kondensator SLD

Kort beskrivelse:

♦Lithium ion kondensator (LIC), 4,2V høyspenningsprodukt, sykluslevetid på mer enn 20 000 ganger
♦ Produkter med høy energitetthet: oppladbar ved -20°C, utladbar ved +70°C, bruk -20°C~+70°C
♦ Ultralave selvutladningsegenskaper, høy kapasitet er 15 ganger større enn elektriske dobbeltlags kondensatorprodukter med samme volum
♦Sikkerhet: Materialet er trygt, eksploderer ikke, tar ikke fyr og overholder RoHS- og REACH-direktivene


Produktdetaljer

liste over produktnummer

Produktetiketter

Hoved tekniske parametere

prosjekt karakteristisk
temperaturområde -20~+70 ℃
Nominell spenning Maksimal ladespenning: 4,2V
Elektrostatisk kapasitetsområde -10 %~+30 % (20 ℃)
Varighet Etter kontinuerlig påføring av arbeidsspenningen ved +70 ℃ i 1000 timer, når du går tilbake til 20 ℃ for testing, må følgende punkter oppfylles
Kapasitetsendringshastighet Innenfor ±30 % av startverdien
ESR Mindre enn 4 ganger den opprinnelige standardverdien
Oppbevaringsegenskaper ved høy temperatur Etter å ha blitt plassert ved +70 °C i 1000 timer uten belastning, når det returneres til 20 °C for testing, må følgende punkter oppfylles:
Endringshastighet for elektrostatisk kapasitans Innenfor ±30 % av startverdien
ESR Mindre enn 4 ganger den opprinnelige standardverdien

Produktdimensjonal tegning

Fysisk dimensjon (enhet:mm)

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

Hovedformålet

♦ E-sigarett
♦Elektroniske digitale produkter
♦ Utskifting av sekundære batterier

Lithium-ion kondensatorer (LICs)er en ny type elektronisk komponent med en struktur og et arbeidsprinsipp som er forskjellig fra tradisjonelle kondensatorer og litiumionbatterier. De utnytter bevegelsen av litiumioner i en elektrolytt for å lagre ladning, og tilbyr høy energitetthet, lang sykluslevetid og raske ladningsutladningsevner. Sammenlignet med konvensjonelle kondensatorer og litium-ion-batterier har LIC-er høyere energitetthet og raskere lade-utladningshastigheter, noe som gjør dem ansett som et betydelig gjennombrudd i fremtidig energilagring.

Søknader:

  1. Elektriske kjøretøy (EV): Med den økende globale etterspørselen etter ren energi, er LIC-er mye brukt i kraftsystemene til elektriske kjøretøy. Deres høye energitetthet og raske lade-utladningsegenskaper gjør at elbiler kan oppnå lengre kjørerekkevidder og raskere ladehastigheter, noe som akselererer bruken og spredningen av elektriske kjøretøy.
  2. Lagring av fornybar energi: LIC-er brukes også til lagring av sol- og vindenergi. Ved å konvertere fornybar energi til elektrisitet og lagre den i LIC-er oppnås effektiv utnyttelse og stabil energiforsyning, noe som fremmer utvikling og anvendelse av fornybar energi.
  3. Mobile elektroniske enheter: På grunn av deres høye energitetthet og raske lade-utladningsmuligheter, brukes LIC-er mye i mobile elektroniske enheter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare elektroniske dingser. De gir lengre batterilevetid og raskere ladehastigheter, og forbedrer brukeropplevelsen og portabiliteten til mobile elektroniske enheter.
  4. Energilagringssystemer: I energilagringssystemer brukes LIC-er for lastbalansering, toppbarbering og for å gi reservekraft. Deres raske respons og pålitelighet gjør LIC-er til et ideelt valg for energilagringssystemer, noe som forbedrer nettets stabilitet og pålitelighet.

Fordeler fremfor andre kondensatorer:

  1. Høy energitetthet: LIC-er har høyere energitetthet enn tradisjonelle kondensatorer, noe som gjør dem i stand til å lagre mer elektrisk energi i et mindre volum, noe som resulterer i mer effektiv energiutnyttelse.
  2. Rask lade-utladning: Sammenlignet med litiumion-batterier og konvensjonelle kondensatorer, tilbyr LIC-er raskere lade-utladningshastigheter, noe som muliggjør raskere lading og utlading for å møte etterspørselen etter høyhastighetslading og høy effekt.
  3. Lang syklusliv: LIC-er har en lang sykluslevetid, og kan gjennomgå tusenvis av lade-utladingssykluser uten ytelsesforringelse, noe som resulterer i forlenget levetid og lavere vedlikeholdskostnader.
  4. Miljøvennlighet og sikkerhet: I motsetning til tradisjonelle nikkel-kadmium-batterier og litium-koboltoksid-batterier, er LIC-er fri for tungmetaller og giftige stoffer, og viser høyere miljøvennlighet og sikkerhet, og reduserer dermed miljøforurensning og risiko for batterieksplosjoner.

Konklusjon:

Som en ny energilagringsenhet har litiumionkondensatorer store applikasjonsmuligheter og betydelig markedspotensial. Deres høye energitetthet, raske lade-utladningsevner, lange sykluslevetid og miljøsikkerhetsfordeler gjør dem til et avgjørende teknologisk gjennombrudd i fremtidig energilagring. De er klar til å spille en viktig rolle i å fremme overgangen til ren energi og forbedre energiutnyttelseseffektiviteten.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Produktnummer Arbeidstemperatur (℃) Nominell spenning (VDC) Kapasitans (F) Bredde (mm) Diameter (mm) Lengde (mm) Kapasitet (mAH) ESR (mΩmax) 72 timers lekkasjestrøm (μA) Liv (timer)
    SLD4R2L7060825 -20~70 4.2 70 - 8 25 30 500 5 1000
    SLD4R2L1071020 -20~70 4.2 100 - 10 20 45 300 5 1000
    SLD4R2L1271025 -20~70 4.2 120 - 10 25 55 200 5 1000
    SLD4R2L1571030 -20~70 4.2 150 - 10 30 70 150 5 1000
    SLD4R2L2071035 -20~70 4.2 200 - 10 35 90 100 5 1000
    SLD4R2L3071040 -20~70 4.2 300 - 10 40 140 80 8 1000
    SLD4R2L4071045 -20~70 4.2 400 - 10 45 180 70 8 1000
    SLD4R2L5071330 -20~70 4.2 500 - 12.5 30 230 60 10 1000
    SLD4R2L7571350 -20~70 4.2 750 - 12.5 50 350 50 23 1000
    SLD4R2L1181650 -20~70 4.2 1100 - 16 50 500 40 15 1000
    SLD4R2L1381840 -20~70 4.2 1300 - 18 40 600 30 20 1000