logo
Giá tốt.  trực tuyến

Chi tiết sản phẩm

Created with Pixso. Nhà Created with Pixso. các sản phẩm Created with Pixso.
12V pin Lithium Iron Phosphate
Created with Pixso. Nhập pin Lithium 12V 200AH với điều khiển LCD

Nhập pin Lithium 12V 200AH với điều khiển LCD

Tên thương hiệu: EWT
Số mẫu: LFP 12V 200AH
MOQ: 10
giá bán: 380USD/pc for 10-100pcs
Thời gian giao hàng: 7-12 ngày giao hàng
Điều khoản thanh toán: T/T
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Trung Quốc
Chứng nhận:
MSDS
Từ khóa:
Vòng đời dài
Năng lượng danh nghĩa:
12V,12,8V
tốc độ xả:
Mức thấp
pin di động:
IFR32700
Hiệu quả:
Cao
Thời gian sạc:
Nhanh
Độ bền:
Sức bền
Vật liệu cực dương:
Các loại khác
Điện tích điện:
Màu đen
tốc độ xả:
Cao
chi tiết đóng gói:
hộp carton + hộp giấy
Khả năng cung cấp:
100 chiếc trong 25-30 ngày
Làm nổi bật:

Bộ pin lithium bán buôn

,

Bộ pin lithium 12V 200AH

,

Bộ pin Lithium điều khiển LCD

Mô tả sản phẩm

Nhập pin Lithium 12V 200AH với điều khiển LCD

 

Loài

 

Lithium Iron Phosphate

 

Điện áp

32700-12V

 

công suất

200AH

 

Pin

IFR32700 3.2V 6Ah

 

kích thước

521*238*218mm

 

trọng lượng

24kg

 

Dòng điện sạc tối đa

100A

 

Dòng điện xả tối đa

150A

 

 

Trình hiển thị

Không.

 

Hỗ trợ truyền thông

Không.

 

Pin điện thoại đã được sạc trong hơn một tuần, và chỉ mất 15 phút để sạc mỗi lần.Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern ở Hoa Kỳ đã đưa chúng ta tiến gần hơn một bước tới ước mơ đóTheo một báo cáo của mạng lưới tổ chức vật lý Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 11 (giờ Bắc Kinh), các kỹ sư tại trường đại học đã phát triển một điện cực cho pin lithium-ion,cho phép pin giữ lại 10 lần năng lượng hơn công nghệ hiện có, và có thể tăng tốc độ sạc pin bằng điện cực mới gấp 10 lần.Capacity lưu trữ và tốc độ sạc là hai hạn chế pin quan trọngSố lượng năng lượng được lưu trữ bị giới hạn bởi mật độ sạc, đó là bao nhiêu lithium có thể được giữ ở hai cực của pin.Tốc độ sạc được giới hạn bởi tốc độ mà ion lithium có thể đạt đến điện cực âm từ chất điện giải.

Điện cực âm của pin lithium-ion hiện có được làm bằng tấm graphene dựa trên carbon, và một nguyên tử lithium chỉ có thể chứa sáu nguyên tử carbon.Để tăng lượng điện được lưu trữ, các nhà khoa học đã cố gắng sử dụng silic thay vì carbon, để silic có thể thích nghi với nhiều lithium hơn, để 4 nguyên tử lithium tương ứng với 1 nguyên tử silic.silicon mở rộng và co lại đáng kể trong quá trình sạcHình dạng của các tấm graphene cũng hạn chế tốc độ sạc của pin, và mặc dù chúng chỉ dày một nguyên tử cacbon,chúng rất dàiVì mất nhiều thời gian để lithium di chuyển đến giữa tấm graphene, tắc nghẽn giao thông ion thường xảy ra ở các cạnh của tấm graphene.

Bây giờ, nhóm nghiên cứu đã giải quyết những vấn đề này bằng cách kết hợp hai công nghệ.họ thêm các cụm silicon giữa các tấm graphene, và sử dụng độ đàn hồi của các tấm graphene để hợp tác với sự thay đổi số lượng nguyên tử silic trong việc sử dụng pin,để một số lượng lớn các nguyên tử lithium được lưu trữ trong các điện cựcViệc bổ sung các cụm silicon dẫn đến mật độ năng lượng cao hơn đồng thời giảm mất khả năng sạc do gia tăng và co lại của silicon, cho bạn tốt nhất của cả hai thế giới.

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng một quá trình oxy hóa hóa học để tạo ra 10 đến 20 nanometer micropores trên tấm graphene, được gọi là khiếm khuyết bề mặt,để các ion lithium sẽ theo lối tắt này đến điện cực âmĐiều này sẽ làm giảm thời gian sạc pin gấp 10 lần.