供货周期 | 现货 | 规格 | NP17-12 |
---|---|---|---|
货号 | 蓝肯蓄电池 | 主要用途 | 配电柜、直流屏、应急供电 |
产品分类品牌分类
-
Kaddiz蓄电池 STKPOWER蓄电池 凯鹰蓄电池 汤浅蓄电池 友联蓄电池 耐持蓄电池 风帆蓄电池 复华蓄电池 冠通蓄电池 ULTRACELL蓄电池 大华蓄电池 爱斯德蓄电池 日本NPC蓄电池 KMT蓄电池 ALLWAYS蓄电池 奥斯达蓄电池 科威达蓄电池 博牌蓄电池 OTP蓄电池 菲斯特蓄电池 施耐德蓄电池 赛力特蓄电池 凤凰蓄电池 克雷士蓄电池 戴思特DESTE蓄电池 力普蓄电池 太阳神蓄电池 京科蓄电池 稳定牌蓄电池 LIBOTEK蓄电池 ANJING蓄电池 CTP蓄电池 桑特蓄电池 AOPUERSEN蓄电池 九能蓄电池 美赛弗蓄电池 SUNSTK蓄电池 FENGSHENG蓄电池 LUOKI蓄电池 WANTE蓄电池 奥特多蓄电池 拉普特蓄电池 聚能蓄电池 环宇蓄电池 RGB蓄电池 康迪斯蓄电池 万松蓄电池 CTD蓄电池 淞森蓄电池 SAVTNK蓄电池 理士蓄电池 奥克蓄电池 CDP蓄电池 优比施蓄电池 KE蓄电池 大力神蓄电池 骆俊蓄电池 赛能蓄电池 ZHAOAN蓄电池 威博蓄电池 金兰盾蓄电池 DESTE蓄电池 诺华蓄电池 SUNEOM蓄电池 VAT蓄电池 Leert蓄电池 三瑞蓄电池 鸿贝蓄电池 欧姆斯蓄电池 蓄电池 BTB蓄电池 KEMA蓄电池 泰斯特蓄电池 科力达蓄电池 OTE蓄电池 强势蓄电池 其间蓄电池 STK蓄电池 新源蓄电池 双胜蓄电池 GEB蓄电池 电力士蓄电池 中达电通蓄电池 派士博电池 拓普沃蓄电池 莱力蓄电池 奥亚特蓄电池 KOKO蓄电池 银泰蓄电池 昕能蓄电池 匹西姆蓄电池 恒力蓄电池 嘉博特蓄电池 天畅蓄电池 叮东蓄电池 科电蓄电池 矩阵蓄电池 雷迪司蓄电池 利瑞特蓄电池 广隆蓄电池 OGB蓄电池 AOT蓄电池 欧帕瓦蓄电池 PNP蓄电池 贝利蓄电池 GMP蓄电池 金源星蓄电池 美阳蓄电池 SEALAKE蓄电池 圣润蓄电池 德利仕蓄电池 卓肯蓄电池 英瑞蓄电池 博尔特蓄电池 泰力达蓄电池 美洲豹蓄电池 NPC蓄电池 沃威达蓄电池 HOSSONI蓄电池 GOODEN蓄电池 宝星蓄电池 捷益达蓄电池 WTSIR蓄电池 商宇蓄电池 三科蓄电池 东洋蓄电池 SECURE蓄电池 三威蓄电池 蓝肯蓄电池 圣阳蓄电池 赛迪蓄电池 储霸蓄电池 金力神蓄电池 申盾蓄电池 山肯蓄电池 铭登蓄电池 阳光富力特蓄电池 博力特蓄电池 有利蓄电池 松下蓄电池 德洋蓄电池 日月明蓄电池 T-POWER蓄电池 KOZAR蓄电池 CRB蓄电池 宇力达蓄电池 宇泰蓄电池 CTM蓄电池 PEAK蓄电池 欧特保蓄电池 睿鑫蓄电池 BOLETAK蓄电池 森迪蓄电池 威扬蓄电池 艾佩斯蓄电池 TELONG蓄电池 RISSUN蓄电池 *蓄电池 万塔蓄电池 动力足蓄电池 汉韬蓄电池 安警蓄电池 乐珀尔蓄电池 九华蓄电池 天威蓄电池 持久动力蓄电池 吉辰蓄电池 万洋蓄电池 矿森蓄电池 通力源蓄电池 MOTOMA蓄电池 贝特蓄电池 希耐普蓄电池 驱动力蓄电池 捷隆蓄电池 金塔蓄电池 PSB蓄电池 威宝蓄电池 迈威蓄电池 普力达蓄电池 力得蓄电池 德富力蓄电池 越力蓄电池 力波特蓄电池 优特蓄电池 台诺蓄电池 科士达蓄电池 科华蓄电池 劲昊蓄电池 八马蓄电池 金悦城蓄电池 威马蓄电池 舶顿蓄电池 宝加利蓄电池 鸿宝蓄电池 J-POWER蓄电池 西力达蓄电池 普迪盾蓄电池 POWEROHS蓄电池 西力蓄电池 滨松蓄电池 KUKA Robot电池 海贝蓄电池 南都蓄电池 台洪蓄电池 DOYO蓄电池 BAYKEE蓄电池 圣普威蓄电池 索利特蓄电池 约顿蓄电池 DSTK蓄电池 WDS蓄电池 鑫星蓄电池 PT-9 C-PROOF信标蓄电池 AST蓄电池 力宝蓄电池 艾瑞斯蓄电池 TAICO蓄电池 YOUTOP蓄电池 USAOK蓄电池 日升蓄电池 贝朗斯蓄电池 双登蓄电池 安全(SECURE)蓄电池 恩科蓄电池 斯诺迪蓄电池 赛特蓄电池 G-BATT蓄电池 万特蓄电池 万安蓄电池 MSF蓄电池 北宁蓄电池 PEVOT蓄电池 万心蓄电池 FORBATT蓄电池 富山蓄电池 圣能蓄电池 光盛蓄电池 泽源蓄电池 昊能蓄电池 MAX蓄电池 HE蓄电池 HTB蓄电池 NCAA蓄电池 NPP耐普蓄电池 奔放/BOLDER蓄电池 汇众蓄电池
产品简介
详细介绍
蓝肯蓄电池NP17-12 12V17AH营销中心
蓝肯蓄电池NP17-12 12V17AH营销中心
蓝肯蓄电池NP系列蓄电池应用领域与分类:
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
NP7-12 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 94 |
NP17-12 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
NP24-12 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 175 |
NP38-12 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 175 |
NP65-12 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
NP100-12 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 210 |
NP150-12 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 239 |
NP200-12 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 219 |
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
◆ 符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
蓝肯蓄电池性能特点
1、 长寿命
电池正极采用高锡合金板栅,降低活性物质利用率,使得电池具有较长的浮充寿命。
2、 耐过放电能力强
电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺,使得电池具有较强的耐过放电性能,5次短路容量恢复性能达到95%以上。
3、 循环能力强
极板高温、高湿固化,超高的装配压力,特殊的电解液添加剂,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,大大提高电池循环耐久性能。
4、 大电流性能高
电池极板间距小,高压紧装配工艺,提高电池大电流充放电能力。
5、 安全可靠
技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
6、 免维护
由于采用贫液式设计,内部体系产生的气体全部复合还原成水,所以不需要补水操作,实现电池的免维护性。
7、 多种安装方式
由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种方位安装。
UPS供电系统应满足如下要求:
1)UPS单机本身的故障率低,目前大型UPS产品的平均*工作时间(MTBF)可达(2~4)×105h;
2)采用具有高度容错功能的“N+1”型UPS冗余并机系统来进一步提高UPS供电系统的可靠性〔“1+1”型冗余并机系统的典型MTBF值可达(14~20)×105h〕;
3)在整套UPS供电系统中,不应存在单点瓶颈性故障隐患;
4)允许在UPS逆变器连续供电的条件下,执行不停电的维护和检修操作;
5)万一在用户设备端出现短路故障时,应将故障的影响范围缩小到尽可能小的范围。
导电高分子材料也称导电聚合物,具有导体的性质。按其结构特征和导电机理可分为以下 3 类:载流子为自由电子的电子导电聚合物,载流子为能在聚合物分子间迁移的正负离子的离子导电聚合物,以氧化-还原反应为电子转移机理的氧化-还原型聚合物。
电子导电型聚合物的共同特征是分子内有大的 π-电子共轭体系,给载流子自由电子提供离域迁移的条件,故又称为共轭聚合物。这一 π-电子共轭体系的成键和反键能带之间的间隙较小,为 (1.5~3) eV,接近无机半导体中导带-价带能隙。因此,该类聚合物大多具有半导体的特性,电导率在 (10-12~10-4) S/cm。根据 Peierls 过渡理论(Peierls Transition)[1],电子若要在共轭 π 体系中自由移动,首先要克服满带与空带之间的能级差,减少能带分裂造成的能级差是进步共轭型导电高聚物电导率的主要途径。由于共轭高聚物易于被氧化或还原,可利用“掺杂”的方法来改变能带中电子的占有状况,此过程即为压制 Peierls 过程,可减小能级差,进步其电导率。其中,P-型掺杂对应于氧化过程,其掺杂剂在掺杂反应中为电子的接受体;N-型掺杂对应于还原过程,其掺杂剂为电子给予体。通过掺杂可使共轭高聚物的电导率进步若干数目级,接近金属电导率。如日本旭化成(Asihi)[2] 等 5 家公司研究的导电聚乙炔的电导率达到 5.8×105 S/cm,这一数值几乎与金属铜的导电性相同。
由于共轭导电聚合物同时具有聚合物、 无机半导体和金属导体的特性,因而具有巨大的潜伏的贸易应用价值。作者就共轭导电聚合物的特性及其应用作一扼要介绍。
1 共轭导电聚合物的特性
1.1 导电性
共轭导电聚合物的电导率强烈依靠于主链结构、 掺杂程度、 掺杂的性质、 外加电场、 合成的方法、 合成的条件和温度等因素。对聚乙炔掺杂[1]的结果表明,在掺杂量为 1% 时,电导率上升 5~7 个数目级;当掺杂量增至 3% 时,电导率已趋于饱和。共轭导电聚合物具有正的温度系数,电导率随温度的增加而增加[3]。共轭导电聚合物与无机半导体一样,其电导率依靠于外加电场,可观察到非欧姆电导现象。K Wortenson 已观察到聚乙炔的非欧姆电导,万梅香也观察到聚噻吩的非欧姆电导[13]。共轭导电聚合物的电导率受合成方法的影响很大。如 Shirakawa 法合成的聚乙炔经碘掺杂后zui高的室温电导率为 103 S/cm,而德国 BASF 公司 H Naarmann[13] 制备的聚乙炔经碘掺杂并取向后电导率为 1.5×105 S/cm。此外,共轭导电聚合物的电导率随共轭链长度的增加而呈指数快速增加,进步共轭链的长度是进步其导电性的重要手段之一[3]。
1.2 光电导性质
光电导是指物质受光激发后产生电子和空穴载流子,它们在外电场的作用下移动,在外电路中有电流通过的现象。当物质中含有共轭性很好的骨架时,它的光电导性就大[1]。聚合物光导体的*个报告是 H Hogel 在 1958 年提出的用聚乙烯咔唑 (PVK) 制造的静电照相版。大多数共轭导电聚合物具有光电导性质。据报道,在光激发下,聚-2,4-己二烯-1,6-双 (对苯二甲酸酯) 的载流子迁移率值达到了 μ=2.8 cm2.V-1.s-1 (电子、 空穴之和),聚-1,6-双 (N-咔唑基) -2,4-己二烯的载流子迁移率值高达 2 800 cm2.V-1.s-1[1]。Volkov[14] 指出:聚苯胺是一种 P 型半导体,在 8 000 nm 的聚苯胺薄膜下可记录到 (0.15~0.25) μA.cm-2 的光电流。此外,J H Burroughes[13]对聚乙炔的光电导也进行了研究,并采用反式聚乙炔制成了电光调制器。目前,对于共轭导电聚合物这一特性的主要爱好在于研制电子照相用感光材料和太阳能电池[1]。
1.3 体积的电位响应
在共轭导电聚合物中掺杂的离子在聚合物的分子链之间往往形成柱状阵列,随着掺杂浓度的进步,后继嵌进的掺杂离子可能进进此前形成的阵列中,也可能形成新的阵列,并导致大分子链相互分离。图 1 为碘掺杂聚乙炔的插进模式图[1]。
图 1 碘掺杂聚乙炔模式图
Fig.1 Illustration of iodine doped polyacetylene
在电场作用下,对聚合物的掺杂过程实际上是一个氧化-还原过程。共轭导电聚合物处于不同的氧化态时,其体积有明显的不同,即对于外加电压会产生体积响应。根据这一特性,可用来仿制人工肌肉。
1.4 电致发光
共轭导电聚合物中均存在由碳原子等的 pz 轨道相互重叠形成的大 π 键。量子力学计算表明,当反式聚乙炔的大 π 键达到 8 个以上碳原子链长时即具有电子导电性。这种长链共轭体系不稳定,会发生 Peierls 相变导致能带分裂,形成由成键 π 轨道构成的价带,反键 π? 轨道构成的导带以及成键与反键轨道间的能隙构成的禁带[5]。因此,共轭导电聚合物的能带结构与无机半导体相似。当以能量大于导带与价带之间的能量差(即禁带宽度)的进射光照射半导体时,其价带中的电子可以吸收光能而被激发进进导带,从而在导带中形成自由电子,在价带中产生空穴[4]。处于导带中的激发态电子不稳定,会自发向基态弛豫,与价带中的空穴复合,将所吸收的光能重新开释出来,从而产生光致发光。
由于电致发光是电子和空穴结合而发光的过程,假如在直流正向电压的作用下,分别从正极注进空穴和从负极注进电子致发光层中(半导体的价带和导带中),则由于库仑引力而形成激子,激子可以经复合发光[6],即为电致发光。1990 年,英国剑桥大学 Cavendish 实验室的 J H Burroughes 等人[7] *报道了用 PPV(Poly(P-phenylene Vinylene),聚对苯乙炔)制备的聚合物薄膜电致发光器件,得到了直流偏压驱动小于 14 V 的蓝绿光输出,其量子效率为 0.05%。目前,该领域的发展十分迅速,已报道的高聚物发光材料的发光范围已覆盖了整个可见光区,其制备的发光器件的各项性能已接近贸易化水平[8]。
2 共轭导电聚合物的应用
2.1 导电材料
共轭导电聚合物具有金属导电性,并且有聚合物的优点,应该能作为金属替换材料应用于电力输送、 电子线路等方面;但是由于大多数不能同时达到高电导率和稳定性,并且其溶解性差,使得难以加工,限制了其应用范围。目前,共轭导电聚合物主要用于对导电性能要求不高的领域,作为抗静电添加剂、 电磁波屏蔽材料等。如美国 Americhem[18] 公司等共同开发的 PAN/PVC 导电复合材料,其体积电阻率达 10-2 Ω.cm-2,可做电磁波屏蔽材料。
2.2 太阳能电池
共轭导电聚合物的光电导特性以及其具有价格便宜、 可大量生产、 器件制造简单而可大面积化等优点,可作为太阳能电池的材料而引起了世界各国的广泛关注。在 80 年代初,以 PN 结为基础的聚乙炔膜太阳能电池的研究开始活跃[1],聚乙炔是的光电材料,其能隙为 1.5 eV;1980 年,A G MacDiarmid 报道了聚乙炔的 PEC 池(光化学池)[13];在 80 年代末,聚乙炔膜太阳能电池进进贸易性试用阶段。日本制作的 P 型聚乙炔和 N 型硅组成的太阳能电池,开路电压为 0.53 V,光电转换效率为 4.3%[9]。采用共轭聚合物的电子受体和给体复合薄膜[10],复合薄膜吸收光子产生电子-空穴对,通过电荷转移,电子富集在受体上,空穴富集在给体上,从而有效地拆散电子-空穴对。用这种复合膜制作的太阳能电池,可以得到 0.6 V 的光电压和 6% 的光电转换量子效率[11]。
2.3 二次电池
由于电动汽车和便携式计算机需要重量轻、 体积小、 容量大的电池,使得利用共轭导电聚合物的氧化-还原特性来制造二次电池成为一个极其重要的应用领域。1979 年,宾夕法尼亚大学的一个研究小组发现对聚乙炔膜进行负离子或正离子电化学掺杂[12],可使掺杂剂可逆地在聚乙炔中进行掺杂与脱掺杂;同年,A G MacDiarmid *研制成功聚乙炔的模型二次电池并在当年的美国物理年会上当众演示*个全塑电池,从而开始了轻型、 高能量比的二次电池的开发[1]。
zui早的聚合物电池用 P-型掺杂和 N-型掺杂的聚合物分别做电池的正极和负极,其工作电压在 (1.5~3) V,但由于 N-型掺杂的聚合物稳定性较差,目前开发的电池均用 P-型掺杂的聚合物做正极,普通材料做负极,如用锂作负极的电池的工作电压在 (2~3.5) V[15]。聚乙炔、 聚对苯、 聚噻吩、 聚吡咯和聚苯胺都曾用作电池的正极材料,尤其以聚苯胺和聚吡咯的电化学氧化-还原可逆性好,部分产品已贸易化。日本プリチストン公司推出了 Li-苯胺二次电池[1],其充放电次数可达 2 000 次以上。1987 年,日本的 Bridgestone 公司和 Seiko 电子公司联合研制了 3 V 钮式 Li-Al/LiBF4-PC/PAn 电池,循环寿命大于 1 000 h,已作为商品投放市场,成为*个商品化的塑料电池[13]。目前,日本的Bridgestone,德国的 BASF 和美国的 Allied-signal 等公司已批量生产聚合物可充放电池投放市场。
2.4 人工肌肉
由于共轭导电聚合物的体积电位响应,在外电场作用下氧化或还原时,其自身体积会发生明显变化,可用来将电能转化为机械能。根据这一特性,可以制造人工肌肉,以模拟动物肢体中肌肉的收缩运动。Kaneto[14] 以聚苯胺膜做阴阳极,构筑了骨干型和甲壳型执行器,其中骨干型可以 44 Hz 的频率反复弯曲,甲壳型则可在自由空间操纵,是很有潜力的人工肌肉。图 2 为聚苯胺和聚酰亚胺双层膜人工肌肉的工作原理示意图[15]。
图 2 聚苯胺/聚酰亚胺双层膜弯曲示意图
Fig.2 Bending of polyaniline/polyimide bilayer membrane
对于聚苯胺和聚酰亚胺双层膜,聚苯胺层的体积变化将直接导致双层膜的弯曲,其弯曲程度可由下式近似表示:
式中 V 聚苯胺层的体积;
E 材料的弹性模量,E ′=E/(1-ν);
ν 泊松系数;
ΔV 一定电位作用下聚苯胺层的体积变化值。
2.5 电致发光元件
利用共轭导电聚合物的电致发光效应来制作电致发光元件,是一个自 90 年代初才开始开拓的崭新领域。
全塑发光二极管一直是科学家奋斗的目标之一[13]。1992 年,美国的 UNIX 公司报道了可弯曲的柔韧的发光二极管 (LED),该二极管使用聚苯胺作阳极,但其导电性不如导电玻璃。杨阳等[16]发现,使用导电玻璃/导电聚苯胺双层阳极,大大降低了器件的工作电压。目前有资料报道,zui稳定的聚合物二极管是 UNIAX 公司[15] 制备的橘红色器件,在 500 cd/cm2 的亮度下连续工作的半衰期是 2 000 h。聚合物发光二极管zui大的应用前途是高密度显示屏和电视。用聚合物二极管替换传统彩色液晶制作显示屏,其制造过程简单,可视角为 180°,响应速度在纳秒数目级,显示屏轻而薄。聚合物发光二极管的应用远景极其广阔,增加其稳定性是解决其贸易化的主要任务。
1994 年,裴启兵等[17]发明了共轭聚合物固体发光电池(LEC);Huang等[15] 使用发光聚合物 MEH-PPV 与四丁基对甲苯磺酸铵直接复合,制备出具有 LEC 发光特性的聚合物发光器件。LEC 是与 LED 相似的光电转换装置,可以替换 LED 应用于相似领域,他除了具有聚合物 LED 的优点外,还具有激发电压低、 发光亮度大、 不使用活泼金属负极、 电极可采用同种电极材料制成和加工简便等优点,是一种极有潜力的电致发光器件[4]。
2.6 其他
由于 P-型掺杂的聚合物具有电子接受体的功能,N-型掺杂的聚合物具有电子给予体的功能,因此,经掺杂的共轭导电聚合物有氧化-还原催化功能,可作为化学反应的催化剂;利用共轭导电聚合物掺杂态与非掺杂态之间导电率有很大差别这一特性,可制备有机分子开关器件。M S Wrighton 等利用聚合物在不同氧化态下截然不同的导电性能,由电压控制加在两电极之间的导电聚合物的氧化态,控制其导电性能,制成了分子开关三极管模型装置[3]。根据温度、 气体和杂质可使导电聚合物的电导率发生明显变化的特点,可以用来制作温度或气体的敏感器。此外,对于利用共轭导电聚合物在制作气体分离膜和非线性光学器件[13]方面也均进行了相应的研究。