SEALEAD蓄电池授权厂商办事处现货

  • 2025-03-31 17:27 2245
  • 产品价格:100.00 元/只
  • 发货地址:山东济南 包装说明:原厂
  • 产品数量:1010.00 只产品规格:12V
  • 信息编号:118466600公司编号:16739538
  • 杨** 经理 微信 15810400700
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山东萱创电子科技有限公司

西力达蓄电池产品特点:

 


? 安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
? 放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
? 耐震动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
? 耐冲击性好:完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
? 耐过放电性好:25℃,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻),恢复容量在75%以上。
? 耐充电性好:25℃,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
? 耐大电流性好:完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。) 电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到优质的工作效率,放电应0.05-2C 之间,放电终止电压如上表1所示。
2) 放电后请迅速充电,特别是在深放电后更应立即充电,否则将可能导致电池容量无法恢复。
3) 放电时请将电池温度控制在-15~50℃。

电压:4V 6V 12V 

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SEALEAD西力达蓄电池SL12-65参数

电池充放电衔接安装及设备,以便于将隐形端子电池的正负极端子衔接至充放电电源。依据本申请的方面,本申请提供一种电池充放电衔接安装,包括:分别用于衔接至充放电电源的一端和电池正极端子的导线、分别用于衔接至充放电电源的另一端和电池负极端子的第二导线、及夹持件,夹持件为绝缘体,其中,夹持件顶端为用于将导线和第二导线分别扣合在电池的正极端子和负极端子的U型口。
应用范围:应急照明;电开工具;电动玩具;丈量仪器;消防报警;平安警报;UPS系统;控制系统;医疗器械;备用电力能源;计算机备用电源;电力系统;铁路系统;发电站;船舶设备;*设备及电话交流机等
性能特性:特殊的高锡合金极板,高性能吸附式隔板,阀控密封构造,无游离酸,无需补水维护,自放电小,可倒放90°平安运用。
电压:12V
容量:33AH~250AH
设计寿命:6-8年
如下特性:(1)牢靠性强。具有较好的过放电、过充电维护,可耐较高的充放电率并且无枝晶构成。具有良好的比特性。其质量比容量为60A·h/kg,是镉镍电池的5倍。(2)循环寿命长,可达数千次之多。(3)全密封,维护少。(4)低温性能优秀,在-10℃时,容量没有明显改动。
优选地,U型口的启齿宽度小于电池的正极端子和负极端子之间的间隔。夹持件的资料优选为PVC资料。进一步地,导线的横截面直径基于充放电电流大小肯定。依据本申请的第二方面,本申请提供一种电池充放电衔接设备,包括:级联的上述电池充放电衔接安装。其中,级联方式为串联、并联或串联后的并联。本申请的有益效果是:依据本申请提供的电池充放电衔接安装及设备,能够便当地将隐形端子电池的正负极端子衔接至充放电电源上,进步了衔接的稳定性,降低事故率。
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铅酸蓄电池正极板用的板栅合金普通为铅巧锡合金和稀±合金,而稀± 合金配制时,普通为先配铅母合金(将铅加热700±10°C到,然后添加10%左右的铜,配制成 铅母合金),然后加铅液加热到600±10°C时,添加铅母合金,配制成稀±合金。该工艺能耗 大,而且铅烟挥发多形成环保压力大,稀±挥发量也高。
本创造的有益效果是:经过添加大量的碳来完成快速导电,采用喷酸构成"V"形微 孔来完成离子快速扩散,改善反响物质对外表通道的梗塞的技术来完成,详细技术效果如 下:
1、充电时间短:由原来的10小时缩短至90分钟。
2、充电承受才能强:由原来的1.51电流增加到51电流。
3、适用性广:它具有的快充电适用于更多的客户需求。
4、容量增大:由原来的放电时间180分钟涨到216分钟(增长率16.7 % )
5、寿命延长:由原来的D0D循环330次增长到550次(增长率40%)
浮充电压
当环境温度为20~29℃时,蓄电池浮充电压均匀每个单体电池为2.23伏,不同温度范围可按下列规范肯定浮充电压:
环境温度(℃) 浮充电压(V)
0~9 2.29
10~19 2.26
20~29 2.23
30~39 2.20
为进一步调查pH值对电池性能的影响,分别在阳极溶液pH值为4、9、12的条件下,应用稳态放电法作电极电势随电流密度变化关系,如所示。
结果标明,在不同阳极pH条件下,电池阴极电势变化根本致,而阳极电势变化差异较大。对阳极电势停止拟合得阳极电势随电流密度的变化梯度,当pH值为9时,阳极电势变化梯度小为0.0367mV;pH值为4或12时,阳极电势变化梯度均较高,分别为0.0404mVmA/m)及0.0428mV/(mA/m)。由此可知,pH值变化主要影响电池阳极电势变化,进而影响电池电压输出。这可能是由于过高或过低的pH值会抑止微生物电子传导性能,使电子不能及时传送至电极,形成过电位,因而极化现象严重。
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铅酸快充电池的高效加工工艺,步骤如下:
(1)取氧化度在72-80%的铅粉800kg,铅粉的细度(粒径)彡120目筛网,经过率 99.7% ;
(2)取资料碳200kg、纯水100kg和1.40g/ml的稀硫酸90kg,备料待用;
(3)将上述铅粉与碳资料参加和膏机连续搅拌8min,再把100kg纯水参加搅拌 3min,后参加稀硫酸搅拌lOmin,待用;中稀硫酸坚持在15min添内加完;上述步骤(3)搅拌过程中和膏机的 内部温度控制在60°C之间。
(4)将步骤(3)中搅拌后的铅膏填涂在极板上,并用1.20g/ml的稀硫酸喷淋在填涂 的湿极板外表,使湿极板外表上产生化学反响,产生收缩,构成"V"字形微孔构造,喷淋时间 控制在2秒;
(5)将步骤(4)中的极板送入固化室停止固化枯燥处置,固化温度为80°C左右,干 燥至正负极板水份小于0.5 %以下;
(6)将步骤(5)中固化完成后极板停止化成处置,然后组装成电池即可;其中化成 水温控制在30°C
缓冲强度对电池性能的影响为调查营养液缓冲强度对MFC产电性能的影响,当外接电阻为1000n时,分别配制50、00及200mmol/L的PBS缓冲营养液与炼油废水以1:1的体积比混合平均后作为电池阳极液,待电池稳定运转后,记载电压输出数据。同步停止对照。对照组电池输出电压,仅为290mV;当PBS强度从0mmol/L进步到200mmol/L时,电池输出电压由290mV增加到410mV,进步了41.4%.进一步应用NaCl将上述每组电池阳极溶液电导率调平,反复停止。对照组电池输出电压仍,仅为379mV;当PBS强度从0mmol/L进步到200mmol/L时,电池输出电压由379mV增加到431mV,仅进步了13.7%,仅为电导率未调平常增幅的1/3.而当个PBS缓冲液电导率调平后,随着PBS缓0 PBS强度与MFC输出电压关系图Fig.冲强度的升高,电池输出电压仍会增加。由此可知,PBS的参加招致电池输出电压升高,不只有PBS增加附带电导率升高的缘由15,也有PBS的参加可以促进溶液中质子传送和稳定电极四周pH的缘由16‘17. 3结论综上所述。
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