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金能量/KE蓄电池12V24AH价格及参数

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参考价 260
订货量 1
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 金能量SS12-24
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 北京市
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更新时间:2023-04-20 19:53:25浏览次数:352

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产品简介

供货周期 现货 规格 SS12-24
货号 金能量/KE蓄电池 应用领域 医疗卫生,石油,电气
主要用途 UPS电源/应急电源系统
金能量/KE蓄电池12V24AH价格及参数
产品名称:金能量/KE蓄电池
产品型号:SS12-24(12V24AH)
电压:12V 容量:24AH
金能量/KE蓄电池(中国区)*合作伙伴

详细介绍

金能量/KE蓄电池12V24AH价格及参数

金能量/KE蓄电池12V24AH价格及参数

产品特性

◆ 设计浮充寿命

 2V 系列电池 18 年,12V 系列电池 15 年。

◆ 凝胶电解质

 采用德国进口的高纯度气相二氧化硅配制的胶体电解质,在电池内部各部分分布

均匀,不存在酸液分层现象。

 采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,不出现干涸和热失控

现象。

◆ 隔板

 采用欧洲 AMER-SIL 公司 PVC-SiO2 胶体电池微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶

体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长。

◆ 比较好安全阀

 比较好迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的

酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部,安全、可靠。

◆ 使用寿命长

 正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金,气体再化合技术;

 极低的胶体电解液密度,降低了对板栅的腐蚀;

 高温高湿极板固化工艺,4BS 铅膏配方;

高效的化成工艺,保证了极板质量。

◆ 深放电性能好

 电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量;

 电池深放电后再充电的恢复能力强,在欠充电状态下,有很好的循环耐久能力。

◆ 自放电率低

 板栅采用重负载铅钙锡多元合金,电池自放电率极低,自放电率≤2%/月; 高纯度的凝胶状电解液,电池在 25℃环境中

存放两年,剩余容量仍在 50%以上。

◆ 密封性能好

 极柱采用多层 O 形密封圈高压密封,不会出现端子渗液现象;电池具有良好的气体再化合性能,使用过程中无酸雾溢出,不腐蚀设备,

可随设备安装使用。

◆ 工作温度范围广

 内部过量电解质,在高温及过充情况下工作可靠,电池不会“干涸”。电池槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的 ABS 材料,运输、

使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠。

主要应用领域

◆ 有线通信局(站)、交换站; ◆ 无线通信局(站)、分散基站; ◆ 电力、军用等各类专网通信基站;

◆ 数据传输和电视信号传输; ◆ EPS/UPS; ◆ 风能、太阳能及风光互补发电

◆ 各种循环应用。 ◆ 直流电源装置

 如何提升KE蓄电池使用寿命:

在塑料太阳能电池的生产过程中增加额外的溶剂,为什么就能使其转换效率提高2或3倍?针对这个问题,荷兰埃因霍温理工大学(TU/e)的研究人员们如今已经找到答案了。

额外的溶剂所扮演的角色,就像混合在面团中的发酵粉。过去十年来,增添溶剂如何作业的原理一直并不明朗,如今TU/e的研究人员们在近一期的《自然通讯》(Nature Communications)中解释了这一机制,并为塑料太阳能电池的发展开启了一个新方向。

塑料太阳能电池或有机太阳能电池使用了聚合物,以取代一般所使用的矽晶,将能量转换成电能。利用塑料作为基本材料降低了这些太阳能电池的成本和重量,并使其具有弹性。但是所产生的电池效率约10%,仍然低于商用矽晶太阳能电池所能达到约15至20%的效率。

大约在十年前,研究人员偶然发现,在塑料太阳能电池的生产过程中增加额外的溶剂(共溶剂),能够使其转换效率提高2至3倍。TU/e教授Ren Janssen解释,这些共溶剂如今已用于各种塑料太阳能电池了,但一直没有人真的知道为什么它能带来这么好的转换效率。

据了解这跟太阳能电池的形态有关——即电池中随着阳光作用而移动的电子之间两种混合塑料元件的实际结构。两种有机材料的组成都会在生产过程中溶解,其后则蒸发并且变硬。而这种神秘的共溶剂通常必须在蒸发前加进溶剂中。

由Ren Janssen为主导的TU/e研究人员们利用一种光学技术组合,找到了确切的答案。如果未添加共溶剂,在塑料混合物硬化过程中将会形成较大液滴。这些液滴并不利于电子传输,从而影响太阳能电池的效率。在溶液中添加越多的共溶剂,形成的气泡越小直到*消失。

研究人员还发现其成因。在硬化过程中会出现两种效果,Janssen解释:一是溶液蒸发,以及聚合物呈现折叠的结构。我们看到共溶剂可以在更早的阶段开始让这种折叠过程出现,这意味着终于不会再形成气泡了。共溶剂便是以这种方式扮演像发酵粉一般的角色,改善了混合物的结构,从而有助于提高太阳能电池的效率。

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