Den har et unikt termisk styringssystem. Det termisk regulerte batteriet er utstyrt med et system som holder temperaturen i sjakk. Den kan spre varme effektivt under lading og drift, forhindrer overoppheting, og under kalde forhold kan den varme opp cellen for å optimalisere ytelsen. Dette er avgjørende for bruk i ekstreme klimaer, som arktiske forskningsstasjoner eller ørkenkraftverk, for å sikre at batteriet fungerer optimalt året rundt.
Den har en termoelektrisk kjøle- og varmemodul. Denne doble modulen kan enten kjøle eller varme enheten avhengig av driftsforholdene. Den bruker Seebeck-effekten til å konvertere elektrisk energi til en temperaturgradient for kjøling og Peltier-effekten for oppvarming. I bærbare kjøleskap og varmeapparater gir det en kompakt og effektiv løsning. For eksempel, i en piknikkjøler, kan den termoelektriske modulen holde mat og drikke kalde uten behov for store kompressorbaserte kjølesystemer. I et oppvarmet teppe kan det gi mild varme uten fare for overoppheting. I enkelte elektroniske enheter kan den også brukes til å opprettholde en optimal driftstemperatur.
Plassert i en teknologiklynge, er det et arnested for innovasjon for bærbar kraft. Dette etablissementet fokuserer på strømkilder for treningssporere, smartklokker og andre wearables. Produksjonsanlegget er en blanding av miniatyrisering og komfort. Ved å bruke fleksible materialer skaper de kraftkilder som kan tilpasse seg kroppen. Elektrodene er designet med lav selvutladningshastighet, noe som sikrer at de bærbare enhetene holder seg drevet hele dagen. Anlegget har også et biokompatibilitetslaboratorium, hvor de tester materialene for å sikre at de er trygge for hudkontakt. Målet er å gi bærbar kraft som er både funksjonell og komfortabel.
| Spenning | 12V/24V |
| Kapasitet | 100/200 Ah |
| Syklus liv | >3000 sykluser |
| Effektivitet av ladning | 100% @0.5C |
| Effektivitet av utslipp | 96~99% @1C |
| Ladespenning | 14.6±0.2V |
| Ladestrøm | 60A |
| IP klasse | IP65 |


























FAQ
Spørsmål: Hvorfor brukes mikrobølgesintringsprosessen for keramiske komponenter?
A: Mikrobølgesintring er en spillskifter i produksjonen av keramiske komponenter. Tradisjonelle sintringsmetoder er avhengige av oppvarming av keramikken i en ovn, noe som kan være en langsom og energikrevende prosess. I motsetning til dette bruker mikrobølgesintring mikrobølgeenergi til å samhandle direkte med det keramiske materialet. Mikrobølgene får de keramiske molekylene til å vibrere raskt, og genererer varme internt. Denne raske interne oppvarmingen fører til flere fordeler. For det første reduserer det sintringstiden betydelig. Keramikk som kan ta timer å sintre ved bruk av konvensjonelle metoder, kan behandles på en brøkdel av tiden med mikrobølgesintring. Dette øker ikke bare produksjonen raskere, men reduserer også energiforbruket. For det andre kan de raske oppvarmings- og avkjølingshastighetene resultere i keramikk med forbedrede mekaniske egenskaper. Mikrostrukturen til keramikken er raffinert, noe som fører til høyere styrke, hardhet og seighet. Ved produksjon av keramiske kondensatorer og isolatorer gir den raskere sintringstiden større produksjonsvolum og bedre kvalitetskontroll. I dentalindustrien kan den brukes til å fremstille keramiske kroner og implantater med forbedret holdbarhet og estetikk.
Populære tags: 12,8v 200ah lifepo4 batteripakker, Kina 12,8v 200ah lifepo4 batteripakker produsenter, leverandører
















