Huvudsakliga tekniska parametrar
projekt | karakteristisk | |
temperaturintervall | -20~+70℃ | |
Märkspänning | Maximal laddningsspänning: 4,2 V | |
Elektrostatiskt kapacitetsområde | -10%~+30% (20℃) | |
Varaktighet | Efter kontinuerlig användning av arbetsspänningen vid +70℃ i 1000 timmar, måste följande punkter vara uppfyllda när temperaturen återgår till 20℃ för testning. | |
Kapacitetsförändringstakt | 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, måste följande punkter vara uppfyllda när de återförs till 20 °C för testning: | |
Elektrostatisk kapacitansförändringshastighet | 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 litiumjonernas rörelse i en elektrolyt för att lagra laddning, vilket ger hög energitäthet, lång livslängd och snabb laddnings- och urladdningskapacitet. Jämfört med konventionella kondensatorer och litiumjonbatterier har LIC:er högre energitäthet och snabbare laddnings- och urladdningshastigheter, vilket gör dem allmänt ansedda som ett betydande genombrott inom framtidens energilagring.
Användningsområden:
- Elfordon (EV): Med den ökande globala efterfrågan på ren energi används elbilar (LIC) i stor utsträckning i elfordons kraftsystem. Deras höga energitäthet och snabba laddnings- och urladdningsegenskaper gör att elbilar kan uppnå längre räckvidder och snabbare laddningshastigheter, vilket påskyndar användningen och spridningen av elfordon.
- Lagring av förnybar energi: LIC:er används också för att lagra sol- och vindenergi. Genom att omvandla förnybar energi till elektricitet och lagra den i LIC:er uppnås effektiv användning och stabil energiförsörjning, vilket främjar utvecklingen och tillämpningen av förnybar energi.
- Mobila elektroniska enheter: På grund av sin höga energitäthet och snabba laddnings- och urladdningsförmåga används LIC:er i stor utsträckning i mobila elektroniska enheter som smartphones, surfplattor och bärbara elektroniska prylar. De ger längre batteritid och snabbare laddningshastigheter, vilket förbättrar användarupplevelsen och portabiliteten hos mobila elektroniska enheter.
- Energilagringssystem: I energilagringssystem används LIC:er för lastbalansering, toppreducering och reservkraft. Deras snabba respons och tillförlitlighet gör LIC:er till ett idealiskt val för energilagringssystem, vilket förbättrar nätstabilitet och tillförlitlighet.
Fördelar jämfört med andra kondensatorer:
- Hög energitäthet: 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- och urladdningshastigheter, vilket möjliggör snabbare laddning och urladdning för att möta efterfrågan på höghastighetsladdning och hög effekt.
- Lång livslängd: LIC-batterier har en lång livslängd och kan genomgå tusentals laddnings- och urladdningscykler utan prestandaförsämring, vilket resulterar i förlängd livslängd och lägre underhållskostnader.
- Miljövänlighet och säkerhet: Till skillnad från traditionella nickel-kadmiumbatterier och litiumkoboltoxidbatterier är litium-koboltoxidbatterier fria från tungmetaller och giftiga ämnen, vilket uppvisar högre miljövänlighet och säkerhet, vilket minskar miljöföroreningar och risken för batteriexplosioner.
Slutsats:
Som en ny energilagringsenhet har litiumjonkondensatorer stora tillämpningsmöjligheter och betydande marknadspotential. Deras höga energitäthet, snabba laddnings- och urladdningskapacitet, långa livslängd och miljömässiga säkerhetsfördelar gör dem till ett avgörande tekniskt genombrott inom framtida energilagring. De är redo att spela en viktig roll i att driva övergången till ren energi och förbättra energianvändningens effektivitet.
Produktnummer | Arbetstemperatur (℃) | Nominell spänning (Vdc) | Kapacitans (F) | Bredd (mm) | Diameter (mm) | Längd (mm) | Kapacitet (mAH) | ESR (mΩmax) | 72 timmars läckström (μA) | Livslängd (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 |