BND百纳德蓄电池NP24-12 性能/参数

更新:2024-07-04 09:00 发布者IP:144.0.138.159 浏览:0次
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品牌
BND百纳德蓄电池
适用范围
ups/直流屏蓄电池
电池类型
阀控式密封铅酸蓄电池
关键词
直流屏电源,后备电源,不间断电源,UPS电源,BND百纳德蓄电池
所在地
北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
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产品详细介绍

BND百纳德蓄电池NP24-12 性能/参数

BND百纳德蓄电池NP24-12 性能/参数

百纳德蓄电池的特点: 1、维护简单:由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液养活现象,不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电,维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。2、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以正常的操作情况下,即使倒下也可 使用(倒下90度以上不能使用)3、安全性能:由充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。4、自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小,可以长期保存。5、寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电 池。6、内阻小:由于阻小越是大电流放电,特性越好。7、深放电后有的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利,但万一出现这种情况,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

 百纳德蓄电池的容量参数:一、测试环境温度20℃。 二、电池在做容量测试之前,必须对电池充电。 三、充电要求:1、可用0.1CN恒流充至电池单体平均电压2.4V/单元,然后转浮充电压2.25-2.35V/单 元,充至浮充电流小于1mA/AH。2、或可直接浮充,浮充电压:2.30V/单元(A400浮充电压2.25V/单元) 。浮充时间至少24小时,并且浮充电流小于1mA/AH。 四、阳光蓄电池放电要求: 1、用20小时率电流放电,电池截止电压1.75V/单元,以测定电池的标称容 量。 2、 也可对照产品说明书中放电电流表,进行放电容量检测。五、容量判断:次循环电池所放出的有效容量,达到标称容量 的95%,即视为合格。三次循环,电 池则应放出****的标称容量,即为合格 蓄电池应用领域与分类: ◆ 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。

百纳德0

从钠离子电池和锂离子电池的发展史上来说,钠电池并非第一次被当作电池材料。由于Na与Li同属碱金属族元素,因此钠离子电池的研究与锂离子电池的研究基本上同时起步。

20世纪70年代末期,研究人员开展对钠离子电池和锂离子电池的研究,但锂离子电池所表现出来的优异性能让科学家纷纷放弃了对钠离子电池的研究,锂离子电池也在过去50年获得了巨大的进步。特别是在1990年索尼实现了锂离子电池技术的商业化,使锂离子电池技术得到迅速发展,但同期关于钠离子电池的研究却相对停滞。直到2010年后,钠离子电池的研究才出现转折点,随后,钠离子电池在电极材料、电解质材料、表征分析、储钠机制探索和电芯技术等方面不断取得突破。

事实上,钠离子电池作为动力电池多元化发展的一个分支,其和锂离子电池的理论基础、电池结构均十分接近。液态钠离子电池的结构构成中同样包括正极、负极、集流器、电解液、隔膜。

由于钠离子和锂离子的特性差异,钠离子的正、负极材料需要选用适用于钠离子迁移的材料,这也是钠离子电池技术的核心。据国泰君安研报,在锂离子电池中正极材料无法使用的铜、铁等元素,在钠离子电池中却有很好的表现。

目前,钠离子电池的正极材料主要分为五种类型:氧化物类、聚阴离子类、普鲁士蓝类、氟化物类、有机化合物类,其中前三种类型的成熟度*高,已进入产业化初期。

在钠离子电池的负极材料选择方面,由于钠离子半径比锂离子大很多,所以也使得在锂电池中广泛使用的石墨类材料储钠性能较差,不过,一些无定形碳类负极因为其拥有相对较低的储钠电位,较高的储钠容量和良好的循环稳定性等优点而成为*具应用前景的钠离子电池负极材料。当前阶段钠离子电池负极材料主要分为四类:碳负极材料、转化型负极材料、钛酸酯类负极材料以及合金类负极材料。其中碳基材料的技术成熟度*高,资源丰富,有望率先实现产业化。

在电池的生产方面,与锂离子电池类似,钠离子电池的生产同样要经历制浆、涂覆、装配、注液、化成等工艺。其中,装配环节主要是将制完的正负极片通过隔膜夹层组合在一起,建立电池内部的钠离子通路,并隔绝正负极以防内短路。装配工艺沿用锂离子电池技术,分为卷绕和叠片工艺,前者又分为圆柱卷绕和方形卷绕。此外,钠离子电池产品的结构设计和封装工艺也基本沿袭了锂离子电池,外观大致也分为圆柱、软包和方形硬壳三大类。此外,钠离子电池电解液和隔膜也基本沿用锂离子电池体系。

也就是说,实际上钠离子电池的生产能够直接使用现有的锂离子电池生产线,无需重建新的生产线。从某种程度而言,钠离子电池是当前阶段*接近批量化的电池路线。

另外,从成本端来看,理论上钠离子电池在材料方面拥有显著的成本优势。如成本占比*大的正极材料,由于碳酸钠价格远低于碳酸锂,并且钠离子电池正极材料通常使用铜、铁等大宗金属材料,因此正极材料成本低于锂电池。据平安证券,使用NaCuFeMnO/软碳体系的钠电池的正极材料成本仅为磷酸铁锂/石墨体系的锂电池正极材料成本的40%,电池总的材料成本较后者降低30%-40%。

同时,钠离子电池集流器(集流体是正负极活性材料附着的基底构件,约占电池重量的10-13%,用以汇集电极材料产生的电流,并对外释放传导)正、负极均可以用铝箔,而锂离子电池负BND百纳德蓄电池NP24-12性能/参数极需要用铜箔(因为钠离子在负极不会和铝离子发生化学反应),这也减少了钠离子电池集流器的成本。


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