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Everwin Tech Co., Ltd. est un fabricant de batteries expérimenté, avec pour objectif de fournir une solution d'alimentation à guichet unique et des services à valeur ajoutée pour tous les clients.
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Dernières affaires d'entreprise concernant Batterie NiMH fiable 3,6 V 600 mAh pour dispositifs médicaux
2025/07/17
Batterie NiMH fiable 3,6 V 600 mAh pour dispositifs médicaux
Énergie stable. Longue durée de vie. Livraison rapide. Dans l'industrie médicale,stabilité et sécurité de l'alimentationsont essentiels à notre mission.3Une batterie NiMH de 600 mAhest spécialement conçu pour des applications médicales et de soins de santé nécessitantfaible auto-décharge, fiabilité élevée, etune sortie constante. Principales caractéristiques du produit Voltage:3.6V (configuration 3S1P des cellules NiMH) Capacité:600 mAh Chimique:Hydrure métallique de nickel (NiMH) Forme:Emballage cylindrique avec connecteurs personnalisés (disponible sur demande) Pourquoi il est idéal pour une utilisation médicale Curve de décharge stable:Assure une alimentation en douceur pour des appareils tels que des pompes à perfusion, des moniteurs de patients ou des équipements de diagnostic portables Sécurisé et non toxique:Conforme à la directive RoHS et à la directive CE; exempt de métaux lourds tels que le cadmium Faible entretienAucun effet de mémoire; longue durée de vie même dans des environnements de décharge partielle Tolérance à la température:Fonctionne de manière fiable dans des conditions contrôlées d'hôpital ou de laboratoire Personnalisable:Les connecteurs, l'emballage en PVC, l'étiquetage et l'emballage peuvent être adaptés aux projets OEM Avantages pour l'entreprise Les stocks de produits en vrac:C' est terminé.10, 000 unités en stockpour expédition immédiate Temps de réalisation rapide:7 jours ouvrables pour l'assemblage d'emballages sur mesure Le QC est strict:Chaque batterie est testée pour la tension, la résistance interne et la capacité avant emballage. Emballage de qualité médicale:Emballage antistatique et expédition en carton protégé disponibles Les clients du secteur de la santé font confiance à la batterie EWT pour fournirDes solutions de batterie cohérentes, sûres et rapidement disponiblesQu'il s'agisse d'un remplacement à petite échelle ou de contrats d'approvisionnement à long terme, nous livrons avec rapidité et soin. Commandes de batteries médicales emballées et prêtes à être expédiées
Dernières affaires d'entreprise concernant Système de stockage d'énergie LiFePO4 à haute performance
2025/07/15
Système de stockage d'énergie LiFePO4 à haute performance
Conçu pour la puissance, conçu pour la longévité Dans le monde de l'énergie en constante évolution d'aujourd'hui, la stabilité, la sécurité et l'évolutivité ne sont plus optionnelles, elles sont essentielles. Cette armoire de stockage d'énergie LiFePO4, construite par EWT Battery, incarne ces principes grâce à des matériaux haut de gamme, une fonctionnalité intelligente, un savoir-faire raffiné, et des normes de production de qualité industrielle. Modèle de produit présenté : 51,2 V 280 Ah (14,3 kWh) Chimie LiFePO4 avec BMS intelligent 1. Matériaux de qualité supérieure Composition des cellules :Utilise des cellules prismatiques LiFePO4 de grade A, rigoureusement assorties en termes de résistance interne et de capacité. Coque :Armoire en acier thermolaqué avec revêtement anticorrosion, indice de protection IP54. Connecteurs et bornes :Les bornes en alliage de cuivre avec placage anti-oxydation garantissent une forte conductivité et un flux de courant élevé sûr. Structure interne :Supports anti-vibrations renforcés et isolation ignifuge à l'intérieur. 2. Fonctions et caractéristiques principales BMS haute sécurité :Le système de gestion de batterie intelligent intégré prend en charge la surveillance en temps réel (tension, température, SOC, alarmes de protection). Panneau d'affichage LCD :Permet aux utilisateurs de visualiser l'état de la batterie et les codes d'erreur sur site. Capacité parallèle/série :Prend en charge l'extension du système pour le stockage d'énergie résidentiel, commercial et industriel de petite taille. Compatibilité intelligente :Prêt pour les onduleurs hybrides ; compatible avec la plupart des grandes marques du marché. 3. Savoir-faire raffiné Chaque pack est assemblé sur une chaîne de montage sans poussière, avec un soudage par points automatisé et un assemblage calibré en couple. Des tests de vieillissement sont effectués pendant 48 heures sous des cycles de températures élevées et basses pour garantir la fiabilité dans des conditions réelles. Emballage personnalisé et mousse de sécurité utilisés pour protéger chaque unité pendant le transport. Prend en charge la marque avec la conception d'armoire OEM/ODM, l'impression d'étiquettes et de logos. Unités de batterie prêtes pour l'expédition mondiale Force de l'usine Plus de 3 000 m² de surface d'usine avec des ateliers de R&D et d'assemblage indépendants Capacité mensuelle : plus de 10 000 unités de batteries de stockage d'énergie Certifications : UN38.3, MSDS, CE, IEC62619, sources de cellules conformes à la norme UL Équipe d'ingénierie avec plus de 8 ans d'expérience dans les systèmes de batteries solaires Chez EWT, nous pensons qu'un système de stockage ne doit pas seulement fournir de l'énergie, mais aussi être synonyme de cohérence, de qualité et de valeur à long terme. C'est ainsi que nous le construisons, étape par étape.
Dernières affaires d'entreprise concernant Créer un approvisionnement complet pour l'écosystème des batteries
2025/07/10
Créer un approvisionnement complet pour l'écosystème des batteries
Nous ne nous contentons pas de vendre des batteries—nous les concevons de l'intérieur. Derrière chaque bloc-batterie NiMH ou LiFePO4 personnalisé que nous livrons se trouve une chaîne complète de fabrication de précision, une collaboration inter-équipes, et une assurance qualité stricte. Voici un aperçu de la façon dont nous y parvenons. Une chaîne de montage rationalisée avec de la précision à chaque étape Notre chaîne de production est équipée pour l'assemblage efficace de blocs-batteries, prenant en charge plusieurs formats de cellules et chimies de batteries—du NiMH au LiFePO4 et Li-SOCl₂. Chaque bloc passe par : Soudure par points, enveloppement isolant et intégration intelligente du BMS Tri et équilibrage de la capacité Suivi par code-barres et série pour la traçabilité de la qualité Tests à 100 % avant la livraison (tension, résistance interne, sécurité) Que ce soit pour les compteurs industriels, les systèmes solaires ou les appareils IoT, nos batteries sont conçues pour répondre aux exigences du monde réel. Des exigences à la réalisation – Notre équipe de bureau fait en sorte que cela fonctionne Dans cet espace de travail, nos ingénieurs R&D et coordinateurs commerciaux travaillent en étroite collaboration pour comprendre les besoins uniques de chaque client. Voici comment ils contribuent : Conception de configurations de blocs personnalisées (tension, taille, sortie, protection) Garantir la sécurité électrique et la compatibilité BMS Coordonner l'échantillonnage, la certification et la planification de la production Offrir une assistance multilingue aux clients du monde entier Avec à la fois un savoir-faire technique et une expérience commerciale, cette équipe garantit que chaque projet passe du concept à la livraison en douceur. Une communication et un support fiables tout au long du projet Notre équipe de service suit chaque commande tout au long du cycle de vie—de la demande à l'assistance après la livraison. Grâce à des délais de réponse rapides et à une communication claire, nous aidons les clients à : Suivre l'avancement de la production et les délais de livraison Résoudre rapidement les problèmes techniques ou d'expédition Planifier les commandes futures en fonction des commentaires et des données d'utilisation Établir une confiance à long terme grâce à un service constant Pour nous, une batterie n'est pas seulement un produit—c'est un engagement à long terme envers la qualité, la performance et le partenariat. Prêt à personnaliser votre prochaine solution de batterie ? De la chaîne de montage au bureau de l'ingénieur en passant par la boîte de réception de l'assistance, chaque partie de notre fonctionnement est axée sur une chose : vous aider à alimenter votre application en toute sécurité et en toute confiance.
Dernières affaires d'entreprise concernant Piles NiMH et Chlorure de Thionyle Lithium de Précision
2025/07/08
Piles NiMH et Chlorure de Thionyle Lithium de Précision
Une étude de cas sur le développement et l'assemblage de cellules personnalisées Dans ce projet, nous avons fourni deux solutions de batteries principales—des batteries rechargeables NiMH et des batteries lithium-SOCl₂ primaires—conçues sur mesure pour des clients exigeant des sources d'alimentation durables, stables et performantes dans des environnements industriels. Mais au-delà de la livraison du produit, ce cas reflète notre solide expertise en ingénierie et nos capacités de fabrication flexibles en matière de personnalisation des cellules, d'assemblage des batteries et d'intégration de la conception. 01 | Blocs-batteries NiMH personnalisés — Conçus pour une durabilité réelle Notre ligne de production NiMH prend en charge une large gamme de tailles de cellules cylindriques, de 2/3AA à D type, avec la possibilité de personnaliser la tension, la capacité et la structure d'assemblage. Dans ce cas, nous avons : Sélectionné des cellules NiMH à fort courant de décharge avec une stabilité de cycle améliorée (plus de 800 cycles) Conçu des blocs-batteries connectés par languettes et emballés sous film rétractable avec un contrôle précis de la polarité Intégré des bandes de nickel soudées par points, un emballage en PVC et des fils conducteurs personnalisés pour une installation plug-and-play transparente Appliqué un contrôle qualité à trois couches, comprenant le tri de la capacité, le test de la résistance interne et des tests de charge simulés Nos blocs sont largement compatibles avec les appareils portables, les outils médicaux et l'électronique grand public—où la fiabilité et la sécurité sont primordiales. 02 | Batteries Li-SOCl₂ avancées — Conçues pour un déploiement sur le terrain à long terme Les batteries au chlorure de thionyle et de lithium (Li-SOCl₂) exigent de la précision—de la pureté des matériaux à la technique d'étanchéité. Pour ce lot, nous avons produit des modèles ER14250 et ER18505, en nous concentrant sur une cohérence extrême de la sortie et une stabilité à long terme en rayon. Ce qui distingue notre processus : Toutes les cellules sont scellées sous vide à l'aide d'un soudage au laser pour garantir une étanchéité absolue Nous utilisons du chlorure de thionyle de haute pureté, combiné à une construction de cathode enroulée en spirale, permettant une densité énergétique allant jusqu'à 700 Wh/kg Chaque batterie subit des tests de courant de fuite ultra-faible (
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Dernières nouvelles de l'entreprise Les véhicules électriques à batteries plomb-acide peuvent-ils être convertis en batteries lithium-ion ?
Les véhicules électriques à batteries plomb-acide peuvent-ils être convertis en batteries lithium-ion ?
Les raisons pour lesquelles il n'est pas proposé de remplacer les véhicules électriques à batterie au plomb-acide par des batteries au lithium-ion sont les suivantes: 1Le coût de production des batteries lithium-ion est élevé, l'équipement de production coûteux et le coût de la main-d'œuvre représente environ 40% du coût de production.Le prix est environ trois fois supérieur à celui des piles au plombEn outre, les batteries lithium-ion sont difficiles à recycler et le taux de réutilisation n'est pas élevé. 2En raison de la petite taille des batteries lithium-ion, plusieurs batteries lithium-ion sont connectées en série pendant l'assemblage.un joint de soudure peut être déconnecté ou mal soudé, qui est un problème courant lors de la connexion de batteries lithium-ion. 3.Les batteries lithium-ion présentent des risques potentiels d'incendie et d'explosion. Cela est particulièrement vrai lorsque les consommateurs achètent inconsciemment des batteries lithium-ion de qualité inférieure en ligne.les conditions d'étanchéité ne sont pas très bonnes, et l'humidité conduit facilement à un contact médiocre et à d'autres risques pour la sécurité. Comment convertir les véhicules électriques à batterie au plomb en batteries au lithium-ion La première étape, prenant comme exemple une batterie au plomb de 48 V, consiste à ouvrir les quatre vis d'angle de la batterie et à ouvrir soigneusement le couvercle supérieur.Vous pouvez voir qu'il y a 4 piles au plomb 12V à l'intérieur; La deuxième étape consiste à retirer les fils de la batterie avec un fer à souder après avoir rappelé le circuit de la batterie.Veillez à éviter que la batterie lithium-ion ne soit coupée pendant le fonctionnement. La troisième étape est de retirer toutes les anciennes batteries et de mettre la batterie au lithium.Il y a un petit plastique en saillie à l'intérieur qui sépare la batterie plomb-acide d'origine.Il faut enlever cette partie, sinon la nouvelle batterie sera usée à l'avenir. La quatrième étape consiste à connecter les bornes de la batterie lithium-ion et à les envelopper d'un ruban adhésif. Toutefois, il convient de noter que lorsque la batterie au plomb-acide d'origine est remplacée par une batterie au lithium-ion, elle doit être tenue de correspondre à la tension de la batterie d'origine du véhicule,de sorte que la capacité peut être augmentée et la durée de vie de la batterie sera plus longue. Même avec la même capacité, la batterie lithium-ion aura une durée de vie et une durée de vie plus longue de la batterie.et un chargeur spécial doit être acheté séparément ou sur mesure.
Dernières nouvelles de l'entreprise Comment fonctionne une batterie sèche?
Comment fonctionne une batterie sèche?
Comment fonctionnent les piles sèchesLa pile sèche appartient à la pile primaire dans l'alimentation chimique, qui est une pile jetable, qui utilise la tige de carbone comme électrode positive et le cylindre de zinc comme électrode négative pour convertir l'énergie chimique en énergie électrique afin d'alimenter le circuit externe. Dans les réactions chimiques, parce que le zinc est plus actif que le manganèse, le zinc perd des électrons et est oxydé, et le manganèse gagne des électrons et est réduit. Les piles sèches conviennent non seulement aux lampes de poche, aux radios à semi-conducteurs, aux magnétophones, aux appareils photo, aux horloges électroniques, aux jouets, etc., mais également aux domaines spéciaux, à la recherche scientifique, aux télécommunications, à la navigation, à l'utilisation spéciale, à la médecine et à d'autres domaines de l'économie nationale, qui sont très faciles à utiliser. Généralement, la plupart des piles sèches sont des piles manganèse-zinc, avec une tige de carbone cathodique au milieu, un mélange de graphite et de dioxyde de manganèse, et une couche de filet de fibre à l'extérieur. Le filet est recouvert d'une pâte d'électrolyte épaisse, qui se compose d'une solution de chlorure d'ammonium et d'amidon, et d'une petite quantité de conservateurs.Le principe de fonctionnement important des piles sèches est que la réaction redox est réalisée en boucle fermée. La formule de réaction d'électrode de la pile sèche alcaline zinc-manganèse est : Zn+2MnO2+2NH4Cl=ZnCl2++Mn2O3+2NH3+H2O Quel est le modèle de la pile sèche ?Les modèles de piles sèches sont généralement divisés en : 1, 2, 3, 5 et 7, dont les n° 5 et n° 7 sont particulièrement couramment utilisés. La pile dite AA est la pile n° 5, et la pile AAA est la pile n° 7 ! AA et AAA indiquent tous deux le modèle de la pile ; Avec le développement de la science et de la technologie, les piles sèches se sont développées en une grande famille, avec environ 100 espèces à ce jour. Les plus courantes comprennent les piles sèches zinc-manganèse générales, les piles sèches alcalines zinc-manganèse, les piles sèches magnésium-manganèse, les piles zinc-air, les piles oxyde de zinc-mercure, les piles oxyde de zinc-argent, les piles lithium-manganèse, etc.AA est ce que nous appelons généralement la pile n° 5, la taille générale est : diamètre 14 mm, hauteur 49 mm ;AAA est ce que nous appelons généralement les piles n° 7, et la taille générale est : diamètre 11 mm, hauteur 44 mm. Quelle est la tension d'une pile sèche ?La valeur de tension de la pile sèche est exprimée en volts (V), également appelée différence de potentiel ou différence de potentiel, qui est la différence d'énergie causée par la différence de potentiel électrique des électrodes positive et négative de la batterie au lithium de puissance dans le champ électrostatique, et la tension de la pile sèche est un processus variable dans l'environnement de la pile sèche.La tension des piles sèches est divisée en trois types : tension standard, tension en circuit ouvert et tension de fonctionnement. Les piles générales sont de 1,5 V, les piles rechargeables cadmium-nickel ou nickel-hydrure métallique sont de 1,2 V, il existe également des piles lithium-ion cylindriques de 3,7 V, des batteries de stockage de 2 V, etc., et l'Europe a également une pile rechargeable au zinc de 1,9 V.
Dernières nouvelles de l'entreprise Les batteries lithium-ion polymère en sachet peuvent-elles exploser ? Comment charger correctement une batterie lithium-ion polymère ?
Les batteries lithium-ion polymère en sachet peuvent-elles exploser ? Comment charger correctement une batterie lithium-ion polymère ?
Les batteries lithium-ion peuvent-elles brûler et exploser? La batterie au lithium-ion en polymère de poche est un nouveau type de batterie avec une variété d'avantages distincts, tels qu'une forte densité d'énergie, une miniaturisation, une ultra-minceur, un poids léger et une sécurité élevée.En termes de forme, les batteries au lithium polymère présentent les caractéristiques d'une ultra-minceur, qui peut être transformée en batteries de toute forme et capacité selon les exigences de différents produits.L'épaisseur minimale pouvant être atteinte par ce type de batterie peut être aussi petite que 0.5mm, et il n'y a pas d'effet mémoire. La batterie lithium-ion en polymère en poche est un produit de batterie lithium-ion constitué d'un emballage flexible et d'un électrolyte polymère qui n'explose pas lorsqu'elle est utilisée et stockée dans des conditions normales,à moins qu'il ne soit en court-circuit en raison d'une destruction importanteLa batterie lithium-ion polymère actuelle est principalement une batterie en poche, utilisant une pellicule d'aluminium-plastique comme coque, lorsque l'électrolyte organique est utilisé à l'intérieur, même si le liquide est très chaud,Il n'explose pas., parce que la batterie en aluminium-plastique à film polymère utilise un état solide ou gélatineux sans fuite, mais naturellement cassé.Mais rien n'est absolu, si le courant instantané est suffisamment grand pour provoquer un court-circuit, il n'est pas impossible que la batterie s'enflamme ou éclate spontanément,et l'incidence des accidents de sécurité des téléphones mobiles et des tablettes est principalement causée par cette situation. La façon correcte de charger les batteries lithium-ion polymères 1Veuillez confirmer la température lors de la charge.Dans un environnement à basse température, le mécanisme de protection à basse température de la batterie polymère lithium-ion favorisera la réaction chimique des substances dans la batterie,donc il ne peut pas être chargé ou la vitesse de charge est ralentie, et à des températures élevées, la batterie sera instable et même provoquer une explosion! 2. Faites attention au nombre de recharges et à la fréquence de rechargesIl y a un dicton: chaque batterie de téléphone portable a un nombre fixe de charges, si le nombre de fois de charge est trop grand, cela accélérera le degré de vieillissement et de fatigue de la batterie!C' est mal., une charge fréquente est en fait un peu bonne pour la batterie!
Dernières nouvelles de l'entreprise Comment résoudre les déchets de batteries lithium-ion après recyclage?
Comment résoudre les déchets de batteries lithium-ion après recyclage?
Après la pré-solution de la batterie lithium-ion usagée, la composition des produits de rupture obtenus est généralement relativement complexe, comprenant la coque de la batterie lithium-ion, le matériau de cathode, le matériau d'anode, le collecteur de courant en cuivre, le collecteur de courant en aluminium, le séparateur, l'électrolyte, etc., qui doivent être séparés et résolus davantage. Le recyclage des métaux précieux est important pour le processus de recyclage des métaux des batteries lithium-ion usagées, comprenant la séparation physique, la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. En ce qui concerne l'utilité des batteries lithium-ion usagées, nous comprenons que le cobalt, le lithium, le cuivre et les plastiques contenus dans les batteries lithium-ion usagées sont des ressources précieuses à forte valeur de recyclage. 1. Méthode de tri physiqueLa méthode de séparation physique est une méthode de tri basée sur les différences de taille des particules, de densité, de magnétisme et d'autres performances matérielles du matériau, et les plus importantes comprennent le criblage, la séparation par gravité, la flottation, la séparation magnétique, etc. Tout d'abord, un broyeur vertical, un séparateur à vent et un tamis vibrant sont utilisés pour classer et résoudre la batterie lithium-ion usagée, et après rupture et tri, le matériau de cathode, le matériau d'anode, le séparateur, le collecteur de courant, etc. sont obtenus. Ensuite, le matériau de cathode et le matériau d'anode sont résolus par chauffage à 500°C, puis l'oxyde de lithium-cobalt et le graphite sont séparés par flottation, et le taux de récupération de l'oxyde de lithium-cobalt dans ce processus peut atteindre 97%. 2. PyrométallurgieLa méthode pyrométallurgique doit pré-résoudre la batterie lithium-ion usagée, retirer la coque de la batterie, puis réduire le matériau mélangé à rôtir, les liants et autres matières organiques s'échappent sous forme de gaz, la plupart de l'oxyde de lithium à faible point d'ébullition s'échappe sous forme de vapeur, absorbée et récupérée avec de l'eau, et d'autres métaux (cuivre, nickel, cobalt, etc.) sont formés en alliages métalliques, puis une production approfondie est réalisée avec la technologie hydrométallurgique, et le fluor et le phosphore dans l'électrolyte sont solidifiés dans le laitier. Umicore International S.A. dispose d'une usine de recyclage d'une capacité annuelle de 7 000 tonnes de batteries usagées à Olen, en Belgique. Le recyclage des batteries lithium-ion est sur le point d'être la prochaine industrie à exploser ! La taille du marché du recyclage des batteries lithium-ion pourrait dépasser 10 milliards, et les batteries lithium-ion contiennent des substances moins toxiques, il n'est donc pas très pertinent de discuter de son problème de pollution. Il est important de se pencher sur le contrôle de l'entreprise de traitement.
Dernières nouvelles de l'entreprise Analyse de la composition structurelle des batteries lithium-ion
Analyse de la composition structurelle des batteries lithium-ion
Du point de vue de la structure de la batterie lithium-ion, elle est principalement divisée en cinq parties: 1Matériaux de cathode: oxydes métalliques de transition ou composés polyanioniques à structure en couches ou en spinels, ayant une capacité d'intercalation au lithium, un potentiel d'électrode élevé et une structure stable,comme l'oxyde de lithium-cobalt, l'oxyde de lithium manganèse, le phosphate de fer de lithium, les matières ternaires, etc. 2Matériaux d'anode: graphite en couches, éléments métalliques et oxydes métalliques avec un potentiel proche du potentiel du lithium, structure stable et stockage de lithium, tels que le graphite,microsphères de carbone en phase centrale, titanate de lithium, etc. 3Électrolyte: un solvant organique dissous dans le sel de lithium électrolyte, fournissant des ions lithium, les sels de lithium électrolyte sont LiPF6, LiClO4, LibF4, etc.,et le solvant organique est principalement composé d'un ou de plusieurs mélanges de diéthylcarbonate, carbonate de propylène, carbonate d'éthylène, ester de diméthyle, etc. 4Separateur: placé entre les électrodes positives et négatives, protégeant les électrodes positives et négatives du contact direct,et promettent la membrane microporeuse de polyène à travers laquelle passent les ions Li +, tels que le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) ou leurs films composites, séparateur à trois couches PP/PE/PP. 5. coque: emballage de la batterie, principalement en aluminium, plaque de couverture, plaquettes, feuilles isolantes, etc.
Dernières nouvelles de l'entreprise Analyse de la charge correcte de la batterie lithium-ion polymère
Analyse de la charge correcte de la batterie lithium-ion polymère
Actuellement, la plupart des batteries lithium-ion polymères domestiques ne sont que des batteries souples, utilisant un film aluminium-plastique comme enveloppe, mais l'électrolyte n'a pas changé. Ce type de batterie peut également être aminci, ses caractéristiques de décharge à basse température sont meilleures que celles des batteries polymères, et la densité énergétique du matériau est fondamentalement la même que celle des batteries lithium-ion liquides et des batteries polymères générales, mais en raison de l'utilisation du film aluminium-plastique, elle est plus légère que les batteries lithium liquides ordinaires. En termes de sécurité, lorsque le liquide bout, le film aluminium-plastique de la batterie souple gonflera ou se cassera naturellement, et il n'explosera pas. 1. Lors de la charge de la batterie lithium-ion polymère, il est préférable de choisir le chargeur spécial d'origine, sinon cela affectera ou endommagera la batterie lithium-ion polymère.2. Lors de la charge des batteries lithium-ion polymères, il est préférable de les charger lentement et d'éviter la charge rapide, car les charges et décharges répétées affecteront également la durée de vie des batteries lithium-ion polymères.3. Si le téléphone portable n'est pas utilisé pendant plus de 7 jours, la batterie lithium-ion polymère doit être complètement utilisée avant utilisation, et la batterie lithium-ion polymère a une autodécharge. 4. Le temps de charge de la batterie lithium-ion polymère ne doit pas être aussi long que possible, pour les chargeurs généraux, lorsque la batterie lithium-ion polymère déborde, il faut immédiatement arrêter la charge, sinon la batterie lithium-ion polymère affectera les performances de la batterie en raison du chauffage ou de la surchauffe.5. Après la charge de la batterie lithium-ion polymère, essayez de la laisser sur le chargeur pendant plus de 10 heures, et si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, le téléphone portable et la batterie lithium-ion polymère doivent être séparés.
Dernières nouvelles de l'entreprise Analyse des avantages des batteries lithium-ion phosphate de fer
Analyse des avantages des batteries lithium-ion phosphate de fer
La batterie lithium-ion alimentée au phosphate de fer au lithium a une durée de vie de plus de 2 000 fois et peut atteindre 2 000 fois lorsqu'elle est utilisée avec une charge standard (5 heures).La batterie au plomb de la même qualité est une nouvelle demi-année, une vieille demi-année, et une maintenance et un entretien demi-année, au maximum 11,5 ans, tandis que la batterie lithium-ion fer phosphate sera utilisée pendant 7-8 ans dans les mêmes conditions.Tout est considéré., le rapport qualité/prix sera plus de 4 fois supérieur à celui des piles au plomb. Sécuritaire à utiliserLe phosphate de fer de lithium résout complètement les risques pour la sécurité de l'oxyde de lithium-cobalt et de l'oxyde de lithium-manganèse.L'oxyde de lithium-cobalt et l'oxyde de lithium-manganèse exploseront lors d'une forte collision et constitueront une menace pour la sécurité des consommateurs., tandis que le phosphate de fer de lithium n'explosera pas même dans les pires accidents de la circulation après une détection de sécurité stricte. Résistance à haute températureLe pic thermique maximal du phosphate de fer de lithium peut atteindre 350 °C et 500 °C, tandis que l'oxyde de lithium-manganèse et l'oxyde de lithium-cobalt ne sont que d'environ 200 °C.La plage de température de fonctionnement est large (-20C-+75C), et il a une résistance à haute température, et le lithium fer phosphate batterie de chauffage de pointe peut atteindre 350 °C et 500 °C, tandis que l'oxyde de lithium manganèse et l'oxyde de lithium cobalt sont seulement environ 200 °C. capacitéIl a une capacité supérieure à celle des piles ordinaires (plomb-acide, etc.).Un phénomène appelé effet mémoire.Comme les batteries nickel-hydrure et nickel-cadmium, il n'y a pas de phénomène de ce type dans les batteries lithium-ion fer phosphate, peu importe l'état de la batterie.il peut être chargé et utilisé à tout moment, et il n'est pas nécessaire de le ranger et de le charger. Aucun effet mémoireLes performances des batteries lithium-ion au lithium dépendent des matériaux de cathode et d'anode et leurs performances en matière de sécurité et de durée de vie sont incomparables à celles des autres matériaux,qui sont également les indicateurs techniques les plus importants des batteries lithium-ion. La durée de vie de la charge et de la décharge à 1C est jusqu'à 2000 fois. Une seule batterie ne brûle pas lorsqu'elle est surchargée à 30V et n'explose pas lorsqu'elle est perforée.Les matériaux de cathode au phosphate de fer au lithium facilitent l'utilisation en série des batteries lithium-ion de grande capacitéPour répondre aux exigences de recharge et de décharge fréquente des véhicules électriques.
Dernières nouvelles de l'entreprise Comment entretenir les piles en polymère
Comment entretenir les piles en polymère
Qu'est-ce qu'un cycle de charge ? Beaucoup de gens pensent que la durée de vie d'une batterie polymère est le nombre de charges, mais en fait, ce n'est pas vrai, à proprement parler, il faudrait l'appeler le cycle de charge. Un cycle de charge complet consiste à charger à 100 % puis à décharger à 100 %. La durée de vie d'une batterie au lithium est d'environ 300 à 500 cycles de charge complets. L'affirmation correcte concernant la durée de vie d'une batterie au lithium devrait être de 300 à 500 fois la charge et la décharge complètes. C'est-à-dire, supposons une batterie pleine à 100 % : 50 % sont utilisés, 30 % sont chargés, ce n'est pas un cycle complet, un cycle complet est chargé et déchargé deux fois à 100 %, ce qui représente en fait un cycle de 40 %, et lorsque vous utilisez 60 % et chargez 40 %, alors il y aura un cycle de 90 %. Et ainsi de suite ; Que faire si vous n'utilisez pas la batterie au lithium ?Le taux d'autodécharge des batteries polymères au lithium est encore un peu élevé, par mesure de sécurité, si vous ne l'utilisez pas, il est préférable de la décharger en premier, puis de la sceller dans un sac en plastique et de la stocker. Elle doit être sortie et utilisée une fois tous les 1 à 2 mois, c'est-à-dire chargée et déchargée une fois pour maintenir l'activité des ions lithium. Le maximum ne doit pas dépasser 3 mois, et elle doit être sortie et chargée une fois. Si vous ne l'utilisez pas pendant trop longtemps, l'activité des ions lithium diminuera, ce qui aura un impact sur la durée de vie de la batterie. Comment la charger au mieux ?La dernière petite suggestion, il est préférable de ne pas utiliser un chargeur divers pour charger la batterie au lithium d'origine, utilisez simplement l'équipement + le chargeur d'origine, ou achetez le chargeur de base d'origine. Parce que les chargeurs divers n'utilisent souvent pas une tension et un courant standard, ce qui est nocif pour la batterie d'origine. En particulier, l'ancien chargeur avec une fonction de décharge, ne l'utilisez pas, si vous déchargez accidentellement trop, la batterie sera finie.