Hovedtekniske parametere
prosjekt | karakteristisk | |
temperaturområde | -20~+70℃ | |
Nominell spenning | Maksimal ladespenning: 4,2 V | |
Elektrostatisk kapasitetsområde | -10%~+30%(20℃) | |
Varighet | Etter kontinuerlig påføring av arbeidsspenningen på +70 ℃ i 1000 timer, må følgende punkter oppfylles når temperaturen går tilbake til 20 ℃ for testing. | |
Kapasitetsendringsrate | Innenfor ±30 % av startverdien | |
ESR | Mindre enn 4 ganger den opprinnelige standardverdien | |
Høytemperaturlagringsegenskaper | Etter å ha vært plassert ved +70 °C i 1000 timer uten belastning, må følgende punkter være oppfylt når de settes tilbake til 20 °C for testing: | |
Endringshastighet for elektrostatisk kapasitans | Innenfor ±30 % av startverdien | |
ESR | Mindre enn 4 ganger den opprinnelige standardverdien |
Produktdimensjonstegning
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
Litiumionkondensatorer (LIC-er)er en ny type elektronisk komponent med en struktur og et arbeidsprinsipp som er forskjellig fra tradisjonelle kondensatorer og litiumionbatterier. De bruker bevegelsen av litiumioner i en elektrolytt for å lagre ladning, og tilbyr høy energitetthet, lang levetid og rask lade- og utladningskapasitet. Sammenlignet med konvensjonelle kondensatorer og litiumionbatterier har LIC-er høyere energitetthet og raskere lade- og utladningshastigheter, noe som gjør dem ansett som et betydelig gjennombrudd innen fremtidens energilagring.
Bruksområder:
- Elbiler (EV-er): Med den økende globale etterspørselen etter ren energi, er elektrisitetsladede kjøretøy (LIC-er) mye brukt i kraftsystemene til elbiler. Deres høye energitetthet og raske lade- og utladingsegenskaper gjør at elbiler kan oppnå lengre rekkevidde og raskere ladehastigheter, noe som akselererer adopsjonen og spredningen av elbiler.
- 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 utviklingen og anvendelsen av fornybar energi.
- Mobile elektroniske enheter: På grunn av sin høye energitetthet og raske lade- og utladingskapasitet, er LIC-er mye brukt i mobile elektroniske enheter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare elektroniske dingser. De gir lengre batterilevetid og raskere ladehastigheter, noe som forbedrer brukeropplevelsen og portabiliteten til mobile elektroniske enheter.
- Energilagringssystemer: I energilagringssystemer brukes LIC-er til lastbalansering, topputjevning og reservekraft. Deres raske respons og pålitelighet gjør LIC-er til et ideelt valg for energilagringssystemer, noe som forbedrer nettstabilitet og pålitelighet.
Fordeler fremfor andre kondensatorer:
- Høy energitetthet: LIC-er har høyere energitetthet enn tradisjonelle kondensatorer, noe som gjør at de kan lagre mer elektrisk energi i et mindre volum, noe som resulterer i mer effektiv energiutnyttelse.
- Rask lading og utlading: Sammenlignet med litiumionbatterier og konvensjonelle kondensatorer, tilbyr LIC-er raskere lade- og utladingshastigheter, noe som gir raskere lading og utlading for å møte behovet for høyhastighetslading og høy effekt.
- Lang levetid: LIC-er har lang levetid, og kan gjennomgå tusenvis av lade- og utladningssykluser uten ytelsesforringelse, noe som resulterer i forlenget levetid og lavere vedlikeholdskostnader.
- Miljøvennlighet og sikkerhet: I motsetning til tradisjonelle nikkel-kadmium-batterier og litiumkoboltoksid-batterier, er LIC-er fri for tungmetaller og giftige stoffer, noe som gir høyere miljøvennlighet og sikkerhet, og reduserer dermed miljøforurensning og risikoen for batterieksplosjoner.
Konklusjon:
Som en ny energilagringsenhet har litiumionkondensatorer enorme bruksmuligheter og et betydelig markedspotensial. Deres høye energitetthet, raske lade- og utladningsegenskaper, lange sykluslevetid og miljømessige sikkerhetsfordeler gjør dem til et avgjørende teknologisk gjennombrudd innen fremtidig energilagring. De er klare til å spille en viktig rolle i å fremme overgangen til ren energi og forbedre energiutnyttelseseffektiviteten.
Produktnummer | Arbeidstemperatur (℃) | Nominell spenning (VDC) | Kapasitans (F) | Bredde (mm) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Kapasitet (mAH) | ESR (mΩmax) | 72 timers lekkasjestrøm (μA) | Levetid (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 |