Основни технически параметри
Проект | характерно | |
температурен диапазон | -20 ~+70 ℃ | |
Номинално напрежение | Максимално напрежение за зареждане: 4.2V | |
Диапазон на електростатичен капацитет | -10%~+30%(20 ℃) | |
Издръжливост | След непрекъснато прилагане на работното напрежение при +70 ℃ за 1000 часа, когато се връщате на 20 ℃ за тестване, трябва да бъдат изпълнени следните елементи | |
Степента на промяна на капацитета | В рамките на ± 30% от първоначалната стойност | |
ESR | По -малко от 4 пъти първоначалната стандартна стойност | |
Характеристики за съхранение с висока температура | След като се поставят при +70 ° C за 1000 часа без товар, когато се върнат на 20 ° C за тестване, трябва да бъдат изпълнени следните елементи: | |
Степента на промяна на електростатичния капацитет | В рамките на ± 30% от първоначалната стойност | |
ESR | По -малко от 4 пъти първоначалната стандартна стойност |
Размерно рисуване на продукта
Физическо измерение (единица: 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 |
Основната цел
♦ Електронна цигара
♦ Електронни цифрови продукти
♦ Подмяна на вторични батерии
Литиево-йонни кондензатори (LIC)са нов тип електронен компонент със структура и принцип на работа, различни от традиционните кондензатори и литиево-йонни батерии. Те използват движението на литиеви йони в електролит за съхранение на заряд, предлагайки висока енергийна плътност, живот на дълъг цикъл и възможности за бързо зареждане на заряд. В сравнение с конвенционалните кондензатори и литиево-йонните батерии, LIC разполагат с по-висока енергийна плътност и по-бързи скорости на зареждане, което ги прави широко считани за значителен пробив в бъдещото съхранение на енергия.
Приложения:
- Електрически превозни средства (EVs): С нарастващото глобално търсене на чиста енергия LIC се използват широко в електроенергийните системи на електрическите превозни средства. Техните високи енергийни плътност и бързи характеристики на заряд на заряд позволяват на EVS да постигнат по-дълги диапазони на шофиране и по-бързи скорости на зареждане, ускорявайки приемането и разпространението на електрически превозни средства.
- Съхранение на възобновяема енергия: LIC също се използват за съхранение на слънчева и вятърна енергия. Чрез превръщането на възобновяемата енергия в електричество и се съхранява в LIC, се постигат ефективно използване и стабилно предлагане на енергия, насърчаващи развитието и прилагането на възобновяема енергия.
- Мобилни електронни устройства: Поради високата си енергийна плътност и възможностите за бързо зареждане на заряд, LIC се използват широко в мобилни електронни устройства като смартфони, таблети и преносими електронни джаджи. Те осигуряват по -дълъг живот на батерията и по -бързи скорости на зареждане, подобрявайки потребителското изживяване и преносимостта на мобилните електронни устройства.
- Системи за съхранение на енергия: В системите за съхранение на енергия LIC се използват за балансиране на натоварването, върхово бръснене и осигуряване на резервна мощност. Бързата им реакция и надеждност правят LICs идеален избор за системи за съхранение на енергия, подобряване на стабилността и надеждността на мрежата.
Предимства пред други кондензатори:
- Висока енергийна плътност: LIC притежават по -висока енергийна плътност от традиционните кондензатори, което им позволява да съхраняват повече електрическа енергия в по -малък обем, което води до по -ефективно използване на енергията.
- Бързо зареждане на заряд: В сравнение с литиево-йонните батерии и конвенционалните кондензатори, LIC предлагат по-бързи тарифи за зареждане, което позволява по-бързо зареждане и изхвърляне, за да се отговори на търсенето на високоскоростно зареждане и мощност.
- Живот на дългия цикъл: LICS има дълъг живот на цикъла, способен да претърпи хиляди цикли на зареждане на заряд без влошаване на производителността, което води до удължен живот и по-ниски разходи за поддръжка.
- Приветливост и безопасност на околната среда: За разлика от традиционните батерии с никел-кадмия и литиевите кобалтови оксидни батерии, LIC са без тежки метали и токсични вещества, проявявайки по-висока екологична дружелюбност и безопасност, като по този начин намаляват замърсяването на околната среда и рискът от експлозии на батерията.
Заключение:
Като ново устройство за съхранение на енергия, литиево-йонните кондензатори притежават огромни перспективи за приложение и значителен пазарен потенциал. Техните високи енергийни плътности, възможностите за бързо зареждане на заряд, животът на дългия цикъл и предимствата на безопасността на околната среда ги правят решаващ технологичен пробив в бъдещото съхранение на енергия. Те са готови да играят жизненоважна роля за напредването на прехода към чиста енергия и повишаване на ефективността на използването на енергията.
Номер на продукти | Работна температура (℃) | Номинално напрежение (VDC) | Капацитет (f) | Ширина (mm) | Диаметър (mm) | Дължина (mm) | Капацитет (Мах) | ESR (Mωmax) | 72 часа изтичане на ток (μA) | Живот (HRS) |
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 |