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艾佩斯蓄電池UD5-12 12V5AH規(guī)格及參數(shù)

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更新時間:2020-06-20 16:53:12瀏覽次數(shù):221

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產(chǎn)品簡介

供貨周期 現(xiàn)貨 規(guī)格 150*50*100
貨號 見詳解 應用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,電氣
主要用途 備用電源
艾佩斯蓄電池UD5-12 12V5AH規(guī)格及參數(shù)
美國艾佩斯電池技術(shù)有限公司設(shè)在加利福利亞州,是一家以研發(fā),設(shè)計,生產(chǎn),銷售和服務(wù)為一體的專業(yè)生產(chǎn)蓄電池的高科技術(shù)企業(yè),抱著“專業(yè),專業(yè),專注"的態(tài)度,致力于電池技術(shù)的開發(fā),生產(chǎn),*于一體的專業(yè)生產(chǎn)蓄電池的高科技企業(yè),是蓄電池行業(yè)技術(shù)的者。

詳細介紹

艾佩斯蓄電池UD5-12 12V5AH規(guī)格及參數(shù)

 

 

性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。

  放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。

  耐震動性能好:*充電狀態(tài)的電池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

  耐沖擊性好:*充電狀態(tài)下的電池從20cm高處自然下落1cm厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

  耐過放電性好:25℃,*充電狀態(tài)的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1Ca放電的要求的電阻),恢復容量在75%以上。

  耐充電性好:25℃,*充電狀態(tài)的電池0.1ca充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。

  耐大電流性好:*充電狀態(tài)下的電池2ca放電5分鐘或10ca放電5秒鐘,無導電部分熔斷,無外觀變形。

  33V/只條件下充電5天。蓄電池浮充使用時,應保證每個單體電池的浮充電壓值為2.25~2.30V,如果浮充電壓高于或低于這一范圍,則將會減少電池容量或壽命。當蓄電池浮充運行時,蓄電池單體電池電壓不應低于2.

 艾佩斯蓄電池應用領(lǐng)域與分類:
◆ 免維護無須補液;          ● UPS不間斷電源;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;     ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣;            ● 安全防護報警系統(tǒng);
◆ 自放電?。弧             ?應急照明系統(tǒng);
◆ 使用壽命長;            ● 電力,郵電通信系統(tǒng);
◆ 荷電出廠,使用方便;        ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆;             ● 電動工具,電動玩具;
◆ 特配方,深放電恢復性能好;    ● 便攜式電子設(shè)備;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒仍能使用;    ● 攝影器材;
◆ 產(chǎn)品通過CE,ROHS認證,所有電池    ● 太陽能、風能發(fā)電系統(tǒng);
符合國標準?!?*自行車、紅綠警示燈等。

 艾佩斯蓄電池UD5-12 12V5AH規(guī)格及參數(shù)

(1)浮充(限制電壓,控制電流)使用: 浮充電壓2.25V~2.30V/單體,電流不得大于0.25C10,電池浮充電流調(diào)到小于2mA /AH.(25℃)。請參見表(2)。

(表2)充電方法與充電時間

(2)循環(huán)使用(充電即停,放完電即充):充電電壓2.4 V/單體,充電電流不得大于0.25C10.

(3)溫度補償電池在5~35℃范圍內(nèi)工作時,不必對充電電行補償,當溫度低于5℃或者高于35℃時,建議對充電電壓作適當?shù)恼{(diào)整,調(diào)整標準為浮充時 干3mv/℃/單體,循環(huán)使用時干4mv/℃/單體(溫度以25℃為基準)。

(3)過充電

電池充足電后再補充電則稱為過充電,持續(xù)的過充電將會縮短電池的壽命。

 

 鎂及其合金具有密度小,比強度高,阻尼性能好等優(yōu)點,可用于航空航天、汽車及電子等行業(yè)部分取代鋼鐵構(gòu)件和鋁合金零件,以達到減重及節(jié)能減排的目的。而近年來,鎂的一些功能特性也逐漸引起了人們的重視。例如,鎂基儲氫材料因其儲氫量大、鎂資源豐富、成本低廉而被認為是有應用前景的金屬基儲氫材料之一。但純Mg的吸氫和放氫動力學性能差,反應溫度要求高,限制了其實際應用。Mg的理論儲氫容量為7.6 wt%,MgH2的形成焓為-74.5 kJ/mol,吸放氫溫度高達 350-400oC 。同時,受動力學因素的限制,Mg的吸放氫速率非常緩慢。這些缺點阻礙了鎂基儲氫材料的大規(guī)模應用。多年來,為改善鎂基儲氫材料的吸放氫性能,降低吸放氫反應溫度,提高動力學反應速度,國內(nèi)外研究者做了大量的工作。由于氫化物的熱力學穩(wěn)定性通常只取決于反應物和生成物本身,與反應途徑無關(guān)。因此,一般通過合金化方法,改變氫化反應本征特性來降低純鎂氫化物的穩(wěn)定性。于動力學性能,則可以通過對合金體系進行表面改性,增加其比表面積以及提高體系的氫擴散速度來實現(xiàn)。

  從化學特性上來看,鎂是在元素周期表中與鋰處于對角線位置的第II組族金屬,因此與鋰具有相似的化學性質(zhì)。與鋰相比,雖然鎂的電極電位略高(鋰為-3.03V,鎂為-2.37V(酸性)、-2.69V(堿性))、理論比容量較低(鋰為3862 mAh/g,鎂為2205mAh/g),但鎂的價格低廉(約為鋰的1/24)、環(huán)境友好、熔點高(649℃)、易加工處理、安全性更高,因此用鎂作負極的鎂電池是一種有良好應用前景的化學電源。2000年,以色列D. Aurbach研究小組提出的Mg│0.25 mol/L Mg(AlCl2BuEt)2/THF│MgxMo3S4體系,推進了可充鎂電池的進展。我國鎂資源的儲量居世界位,具有開發(fā)鎂電池的特優(yōu)勢??沙滏V電池在大負荷用途方面具有潛在優(yōu)勢,與大型動力鋰二次電池相比,有望在安全和價格兩點上取得突破,也能提供比鉛酸電池和鎳鎘電池體系高得多的能量密度,被認為是很有望適于電動汽車的一種綠色蓄電池。

  為解決鎂基儲氫材料在熱力學與動力學方面的缺陷,納米化是有效的方法。納米材料具有很大的比表面積,其量子尺寸效應、小尺寸效應及表面效應,使納米材料呈現(xiàn)出許多*的物理、化學性質(zhì),已成為物理、化學、材料等諸多學科研究的前沿領(lǐng)域。納米尺度的鎂基氫化物具有優(yōu)良的吸放氫動力學性能,這主要是由于納米粒子大的比表面積、更多的缺陷的存在和更短的擴散途徑。在納米鎂顆粒小于5納米以下后可顯著降低吸放氫的焓值,因而具有更好的熱力學性能。為實現(xiàn)鎂基儲氫合金或復合材料的納米化,可采用多種物理或化學方法,如球磨法、溶膠凝膠法,物理氣相沉積法、納米限域法等。氫等離子體電弧法是一種物理氣相沉積法,可用于高效制備納米金屬粉體,它采用高溫氫等離子體使金屬氣化、蒸發(fā),形成煙霧狀金屬原子團簇,然后冷卻沉積成為超細/納米粉體。

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