SLD

Kort beskrivelse:

LIC

4,2 V høyspenning, over 20 000 sykluser i levetiden, høy energitetthet,

oppladbar ved -20 °C og utladbar ved +70 °C, ultralav selvutlading,

15 ganger kapasiteten til elektriske dobbeltlagskondensatorer av samme størrelse, trygge, ikke-eksplosive,RoHS- og REACH-kompatibel.


Produktdetaljer

liste over produktnummer

Produktetiketter

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:

  1. 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.
  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 utviklingen og anvendelsen av fornybar energi.
  3. 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.
  4. 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:

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • 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

    RELATERTE PRODUKTER