Huvudsakliga tekniska parametrar
projekt | karakteristisk | |
temperaturintervall | -20~+70℃ | |
Märkspänning | Max laddningsspänning: 4,2V | |
Elektrostatisk kapacitetsområde | -10%~+30%(20℃) | |
Varaktighet | Efter kontinuerligt applicering av arbetsspänningen vid +70 ℃ i 1000 timmar, när du återgår till 20 ℃ för testning, måste följande punkter uppfyllas | |
Kapacitetsförändringshastighet | Inom ±30 % av initialvärdet | |
ESR | Mindre än 4 gånger det ursprungliga standardvärdet | |
Lagringsegenskaper vid hög temperatur | Efter att ha placerats vid +70°C i 1 000 timmar utan belastning, när den återställts till 20°C för testning, måste följande punkter uppfyllas: | |
Förändringshastighet för elektrostatisk kapacitans | Inom ±30 % av initialvärdet | |
ESR | Mindre än 4 gånger det ursprungliga standardvärdet |
Produktens måttritning
Fysisk dimension (enhet:mm)
L≤6 | a=1,5 |
L>16 | a=2,0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
F | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
Huvudsyftet
♦ E-cigarett
♦Elektroniska digitala produkter
♦Byte av sekundära batterier
Litiumjonkondensatorer (LIC)är en ny typ av elektronisk komponent med en struktur och funktionsprincip som skiljer sig från traditionella kondensatorer och litiumjonbatterier. De använder rörelsen av litiumjoner i en elektrolyt för att lagra laddning, vilket erbjuder hög energitäthet, lång livslängd och snabb laddnings-urladdningskapacitet. Jämfört med konventionella kondensatorer och litiumjonbatterier har LIC:er högre energitäthet och snabbare laddnings-urladdningshastigheter, vilket gör dem allmänt betraktade som ett betydande genombrott i framtida energilagring.
Applikationer:
- Elfordon (EV): Med den ökande globala efterfrågan på ren energi används LIC i stor utsträckning i elfordons kraftsystem. Deras höga energitäthet och snabba laddnings-urladdningsegenskaper gör att elbilar kan uppnå längre körsträckor och snabbare laddningshastigheter, vilket påskyndar införandet och spridningen av elfordon.
- Lagring av förnybar energi: LIC:er används också för att lagra sol- och vindenergi. Genom att omvandla förnybar energi till el och lagra den i LIC:er uppnås ett effektivt utnyttjande och stabil energiförsörjning, vilket främjar utvecklingen och tillämpningen av förnybar energi.
- Mobila elektroniska enheter: På grund av sin höga energitäthet och snabba laddnings-urladdningsmöjligheter används LICs flitigt i mobila elektroniska enheter som smartphones, surfplattor och bärbara elektroniska prylar. De ger längre batteritid och snabbare laddningshastigheter, vilket förbättrar användarupplevelsen och portabiliteten för mobila elektroniska enheter.
- Energilagringssystem: I energilagringssystem används LIC:er för lastbalansering, topprakning och tillhandahållande av reservkraft. Deras snabba svar och tillförlitlighet gör LIC:er till ett idealiskt val för energilagringssystem, vilket förbättrar nätets stabilitet och tillförlitlighet.
Fördelar jämfört med andra kondensatorer:
- Hög energidensitet: LIC:er har högre energitäthet än traditionella kondensatorer, vilket gör att de kan lagra mer elektrisk energi i en mindre volym, vilket resulterar i effektivare energianvändning.
- Snabb laddning och urladdning: Jämfört med litiumjonbatterier och konventionella kondensatorer erbjuder LIC:er snabbare laddnings-urladdningshastigheter, vilket möjliggör snabbare laddning och urladdning för att möta efterfrågan på höghastighetsladdning och hög effekt.
- Lång livslängd: LIC:er har en lång livslängd och kan genomgå tusentals laddnings-urladdningscykler utan prestandaförsämring, vilket resulterar i förlängd livslängd och lägre underhållskostnader.
- Miljövänlighet och säkerhet: Till skillnad från traditionella nickel-kadmiumbatterier och litiumkoboltoxidbatterier är LIC:er fria från tungmetaller och giftiga ämnen, uppvisar högre miljövänlighet och säkerhet, vilket minskar miljöföroreningar och risken för batteriexplosioner.
Slutsats:
Som en ny energilagringsenhet har litiumjonkondensatorer stora applikationsmöjligheter och betydande marknadspotential. Deras höga energitäthet, snabba laddnings-urladdningsförmåga, långa livslängd och miljösäkerhetsfördelar gör dem till ett avgörande tekniskt genombrott i framtida energilagring. De är redo att spela en avgörande roll för att främja övergången till ren energi och förbättra energianvändningseffektiviteten.
Produktnummer | Arbetstemperatur (℃) | Märkspänning (VDC) | Kapacitans (F) | Bredd (mm) | Diameter (mm) | Längd (mm) | Kapacitet (mAH) | ESR (mΩmax) | 72 timmars läckström (μA) | Liv (timmar) |
SLD4R2L7060825 | -20~70 | 4.2 | 70 | - | 8 | 25 | 30 | 500 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1071020 | -20~70 | 4.2 | 100 | - | 10 | 20 | 45 | 300 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1271025 | -20~70 | 4.2 | 120 | - | 10 | 25 | 55 | 200 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1571030 | -20~70 | 4.2 | 150 | - | 10 | 30 | 70 | 150 | 5 | 1000 |
SLD4R2L2071035 | -20~70 | 4.2 | 200 | - | 10 | 35 | 90 | 100 | 5 | 1000 |
SLD4R2L3071040 | -20~70 | 4.2 | 300 | - | 10 | 40 | 140 | 80 | 8 | 1000 |
SLD4R2L4071045 | -20~70 | 4.2 | 400 | - | 10 | 45 | 180 | 70 | 8 | 1000 |
SLD4R2L5071330 | -20~70 | 4.2 | 500 | - | 12.5 | 30 | 230 | 60 | 10 | 1000 |
SLD4R2L7571350 | -20~70 | 4.2 | 750 | - | 12.5 | 50 | 350 | 50 | 23 | 1000 |
SLD4R2L1181650 | -20~70 | 4.2 | 1100 | - | 16 | 50 | 500 | 40 | 15 | 1000 |
SLD4R2L1381840 | -20~70 | 4.2 | 1300 | - | 18 | 40 | 600 | 30 | 20 | 1000 |