CSPower HTL aktualiséiert Deep Cycle Solid-State Gel Batterie - mécht d'Batterie méi sécher an huet e méi laang Liewen!

CSPower Batterie HTL Feststoff Héichtemperatur Deep Cycle Gel Batterie Technologie Verbesserungsbericht

 

1. Super héich an niddreg Temperatur Resistenz
1.1 D'Benotzung vu spezielle super korrosiounsbeständeg Legierungen (Bleilegierung: Bläi Kalzium Al Zinn), speziell Gitterstruktur (den Duerchmiesser vum Hebegitter, den Zinngehalt vum Hebegitter), verbessert d'Héichtemperaturëmfeld staark. Korrosiounsbeständegkeet vun de Placke.
1.2 De spezielle Verhältnis vu positiven an negativen Placken a speziellen Elektrolyt (High-Tech deioniséiertem Waasserelektrolyt) kann effektiv d'Waasserstoff Evolutiounsiwwerpotenzial vun der Batterie verbesseren an de Waasserverloscht an héijer Temperaturëmfeld staark reduzéieren.
1.3 D'Lead Paste Formel adoptéiert eng héich Temperatur resistent géint Expansioun Agent, déi stabil souguer an engem héich Temperatur Ëmfeld Leeschtunge kann. Zur selwechter Zäit ass d'Tieftemperatur-Entladungsleistung vun der Batterie excellent, an d'Batterie kann nach ëmmer normal funktionnéieren och an der Ëmfeld vun -40 °C.
1.4 D'Batterie Shell ass aus héichtemperaturbeständeg ABS-Material gemaach, wat effektiv d'Batterieschuel verhënnere kann an engem héijen Temperaturen Ëmfeld ze bulten oder ze verformen.
1.5 Den Elektrolyt ass aus Nano-Skala fumed Silica, mat grousser Wärmekapazitéit a gudder Wärmevergëftungsleistung, déi effektiv den thermesche Runaway-Phänomen vermeiden kann, deen einfach an gewéinleche Batterien optrieden kann. An niddreg Temperaturen Ëmfeld kann d'Entladungskapazitéit ëm 40% oder méi erhéicht ginn. Et kann nach ëmmer normal an der Ëmwelt vu 65 ℃ funktionnéieren.
1.6 Nano kolloidal Partikel: D'Partikele vum Dispersiounssystem sinn allgemeng transparent kolloidal Partikelen tëscht 1 an 100 Nanometer, sou datt se eenheetlech verspreet sinn a besser Pénétratiounseigenschaften hunn, wat d'Batterie méi aktiv mécht beim Oplueden an Entladung.
D'Roll vun nanokolloidalen Elektrolyte:

1.6.1 De kolloidalen Elektrolyt kann eng zolidd Schutzschicht ronderëm d'Elektrodenplack bilden, d'Elektrodenplack vu Schued a Broch schützt wéinst Schwéngungen oder Kollisioun, verhënneren datt d'Elektrodenplack korrodéiert gëtt, an och d'Elektrodenplack béien an Deformatioun reduzéieren wann de Batterie gëtt ënner schwéier Laascht benotzt. De Kuerzschluss tëscht de Placke wäert net zu enger Ofsenkung vun der Kapazitéit féieren, an huet e gudde kierperlechen a chemesche Schutz, wat zweemol d'Liewen vun gewéinleche Bläi-Säure-Batterien ass.
1.6.2 Et ass sécher ze benotzen, profitabel fir den Ëmweltschutz, a gehéiert zu der richteger grénger Energieversuergung. Den Elektrolyt vun der Gel Batterie ass zolidd, mat enger versiegelt Struktur, an de Gel Elektrolyt leeft ni, sou datt d'spezifesch Schwéierkraaft vun all Deel an der Batterie konsequent ass. Mat engem speziellen Kalzium-Blei-Zinnlegierungsgitter ass et méi resistent géint Korrosioun an huet eng besser Opluedakzeptanz. Keen Elektrolytspill, keng schiedlech Elementer fir de mënschleche Kierper am Produktiounsprozess, net gëfteg, net verschmotzt, vermeit eng grouss Quantitéit vun Elektrolytspillen a Pénétratioun beim Gebrauch vun traditionelle Bläi-Sauer Batterien. De Schwämmstroum ass kleng, d'Batterie generéiert manner Hëtzt, an den Elektrolyt huet keng Säurestratifikatioun.
1.6.3 Gutt déif Offlossquantitéit Zyklus Leeschtung. Wann d'Batterie déif entlaascht ass an dann an der Zäit ersat gëtt, kann d'Kapazitéit 100% opgelueden ginn, wat d'Bedierfnesser vun der héijer Frequenz an déif Entladung entsprécht, sou datt säi Gebrauchsberäich méi breet ass wéi dee vu Bläi-Sauer Batterien.
1.6.4 D'Selbstléisung ass kleng, d'Déiftléisungsleistung ass gutt, d'Opluedakzeptanzfäegkeet ass staark, d'Uewer- an déi ënnescht Potenzialdifferenz ass kleng, an d'elektresch Kapazitéit ass grouss. Bedeitend Verbesserunge goufen an der niddereger Temperatur Start-up Kapazitéit gemaach, Ladungsretentiounsfäegkeet, Elektrolytretentiounsfäegkeet, Zyklushaltbarkeet, Schwéngungsresistenz, an Temperaturännerungsresistenz.
1.6.5 Upassen op eng breet Palette vun Ëmfeld (Temperaturen). Et kann an der Temperatur Gamme vun -40 ℃ -65 ℃ benotzt ginn, virun allem déi niddreg Temperatur Leeschtung ass gutt, gëeegent fir den nërdlechen alpine Regioun. Et huet gutt seismesch Leeschtung a ka sécher a verschiddenen haarden Ëmfeld benotzt ginn. Et ass net vu Raum limitéiert a kann an all Richtung gesat ginn wann Dir se benotzt.

2. Super Méi laang Liewen
2.1 Déi eenzegaarteg Gitterstruktur, speziell super korrosionsbeständeg Legierung an eenzegaarteg aktive Materialformel verbesseren d'Notzungsquote vum aktive Material wesentlech, an d'Erhuelungsfäegkeet vun der Batterie no déif Entladung ass exzellent, och wann et op Null Volt gesat gëtt, kann et recuperéieren normalerweis, sou datt d'Batterie excellent Zyklus Haltbarkeet, genuch Kapazitéit a laang Liewen huet.
2.2 All héich-Rengheet Matière première sinn benotzt, an der Batterie Self-Offlossquantitéit Elektrode ass kleng.
2.3 De kolloidalen Elektrolyt mat méi niddereger Dicht gëtt benotzt, a speziell Elektrolyt-Additive ginn bäigefüügt, wat d'Korrosioun vum Elektrolyt op d'Elektrodeplack reduzéiere kann, d'Optriede vun der elektrohydraulescher Stratifikatioun reduzéieren an d'Laaschtakzeptanz an d'Iwwerentladungsleistung vun der Batterie verbesseren . Doduerch verbessert d'Liewensdauer vun der Batterie staark.
2.4 Déi speziell radial Gitterstruktur gëtt ugeholl, an d'Dicke vun der 0.2mm Plack gëtt erhéicht fir den Zweck ze erreechen fir de Liewensdauer vun der Batterie ze verlängeren. D'Batterie kann d'Selbstschutzaustausch vun der Batterie während der Entladung realiséieren, doduerch datt d'Batterie iwwerflësseg gëtt.
2.5 D'aktiv Material vun der Elektroden Plack ass haaptsächlech Bläi Pudder. An dëser Technologie Upgrade gëtt déi lescht Formel vum aktive Material op d'Elektrodenplack bäigefüügt, wat d'Laden an d'Entladung méi séier mécht an d'Liewensdauer net beaflosst.
2.6 Adoptéieren héich-Kraaft knapper Assemblée Technologie besser d'Sécherheet vun der Batterie ze garantéieren. 4BS Lead Paste Technologie, laang Batterie Zyklus Liewen.
2.7 All benotzt d'Formatiounstechnologie nodeems d'Batterie montéiert ass, wat d'Méiglechkeet vun der sekundärer Verschmotzung vun de Placke reduzéiert an d'Konsistenz vun der Batterie verbessert. Zur selwechter Zäit gëtt d'Notzungsquote vun der Elektrodenplack, déi erëm recycléiert gëtt, verbessert. (optional dobäigesat)
2.8 Mat Gas nei-chemescher Synthese Technologie, huet d'Batterie extrem héich Versiegelungsreaktiounseffizienz, keng Säure Niwwel Nidderschlag, Sécherheet, Ëmweltschutz a keng Verschmotzung
2.9 Héichverlässeg Dichtungstechnologie a qualitativ héichwäerteg Sécherheetsventile ginn benotzt fir sécherzestellen datt d'Batterie eng sécher an zouverlässeg Dichtungsleistung huet.

 

CSPower HTL Héichtemperatur Deep Cycle Gel Batterie mat aktualiséierter Technologie (méi Material bannen) ouni Präiserhéijung, mécht d'Batterie méi sécher an huet e méi laang Liewen!

 

#Highqualitéit Solarbatterie # Deep Cycle Gel Batterie # Solid-Sate Gel Batterie # Longlife Gelbattery # Neisten Technologie Batterie

HTL 12-100 Deep CYCLE GEL BATTEYR MAT AP Terminal (3)

 


  • virdrun:
  • Nächste:

  • Post Zäit: Mee-05-2022