Batterij cel

Wat is een batterijcel

 

Batterijcellen zijn containers die energie chemisch opslaan. Onze lithiumthionylchloride-primaire cellen zijn verkrijgbaar in prismatische en cilindrische vormen. Cellen worden samengevoegd tot modules om praktische krachtbronnen te vormen. Ze kunnen in serie en parallel worden aangesloten om batterijpakketten te vormen die voldoen aan de vereiste spanning en energiecapaciteit. Elke afzonderlijke lithiumthionylchloridecel handhaaft een stabiele nominale spanning van 3,6 V.

Het volledige batterijpakket levert betrouwbare stroom aan industriële instrumenten en bewakingsapparatuur, bestaande uit lithiumthionylchloridecellen of -modules en basisbeveiligingscircuits. Dit product beschikt over een uitstekende brede temperatuurbestendigheid variërend van -40 graden tot 220 graden, superieure trillingsweerstand en grote slagvastheid, wat een stabiele werking onder zware werkomgevingen ondersteunt. Deze primaire batterijpakketten hebben geen ingewikkelde verwarmings-, koelsystemen of geavanceerde GBS nodig.

 

Voordelen van de primaire batterijcel van lithiumthionylchloride

Verbeterd aanpassingsvermogen in ruwe omgevingen

Onze lithiumthionylchloridecellen leveren een stabiele output onder extreme bedrijfsomstandigheden. Ze ondersteunen een continue, betrouwbare ontlading binnen een breed temperatuurbereik van -40 graden tot 220 graden, met uitstekende trillings- en slagvastheid. De cellen kunnen normaal ontladen in strenge klimaatkamers en onder zware veldomstandigheden, waardoor ze ideaal zijn voor industriële monitoring, verkenning in het boorgat en onbeheerde veldapparatuur met strikte omgevingseisen. Afzonderlijke cellen behouden een constante nominale spanning van 3,6 V, en de flexibele serie-parallelle montage voldoet gemakkelijk aan de aangepaste spannings- en capaciteitseisen van verschillende apparaten.

Superlatieve operationele veiligheid

Veiligheid is de belangrijkste ontwerpprioriteit voor industriële primaire batterijen die worden ingezet in omgevingen die gevoelig zijn voor hoge- temperaturen en trillingen-. Onze lithiumthionylchloridecellen maken gebruik van volwassen stabiele chemische systemen met een lage zelf-ontlading en geen risico op thermische overstroming tijdens langdurige- statische stand-by. De accu is uitgerust met eenvoudige ingebouwde-beveiligingscircuits en kan abnormale circuitrisico's effectief vermijden. Real- monitoring van de spanning en ontladingsstatus elimineert verborgen gevaren tijdens langdurig- onderhoud in het veld, waardoor een veilige werking zonder toezicht wordt gegarandeerd.

Eco-vriendelijk en lage onderhoudskosten

Een opvallend sterk punt van onze primaire batterijcellen is de ultra-lage zelf-ontlading, waardoor de vervangingsfrequentie van batterijen voor afgelegen en moeilijk- moeilijk- industriële apparatuur afneemt. Minder afgedankte batterijen verminderen de druk op afvalverwerking aanzienlijk, verlagen de algehele gebruikskosten op de lange- termijn en voegen milieu-waarde toe aan industriële monitoring- en exploratieprojecten.

 

Huis 12 De laatste pagina 1/2
Waarom voor ons kiezen

Onze fabriek
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd is een particuliere- onderneming opgericht in 2011 die zich richt op R&D, productie, verkoop en service van LiSOCl2-accu's met hoge temperaturen. Met een geavanceerde productiebasis met een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. Wij zijn gespecialiseerd in de productie van lithiumthionylchloridebatterijen en ontwikkelen en produceren ook aanverwante producten, waaronder batterijen voor hoge/lage temperaturen en batterijen met hoog vermogen.


Onze certificaten
Het bedrijf heeft het ISO9001:2015 International Quality System doorstaan ​​en hun producten voldoen aan de internationale normen. We streven ernaar producten en diensten van hoge-kwaliteit te leveren om aan de behoeften van verschillende toepassingen te voldoen.


Onze service
Tijdens het hele proces, van grondstoffen tot kathodematerialen tot het testen van batterijen, levert JHY, vanuit het uitgangspunt om de veiligheid en betrouwbaarheid van producten te garanderen, verschillende speciaal-gevormde producten die zijn aangepast aan de behoeften van de klant. Hoge-Li-SOCl2-cellen zijn ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren onder extreme omstandigheden. Als fabrikant ondersteunt JHY deze producten vaak met specifieke diensten en garanties om het vertrouwen en de tevredenheid van de klant te garanderen.


Productie markt
JHY heeft een rijke, succesvolle ervaring in de samenwerking met internationaal gerenommeerde olieservicebedrijven om hoge- lithiumbatterijen voor boorputten te ontwikkelen, en heeft meer dan tien jaar rijke ervaring in hoge- batterijdiensten voor Beijing Hailan Technology Co., Ltd. Vanaf 2023 heeft GBT-batterijen een prominent aandeel in de verkoop van soortgelijke producten op de binnenlandse markt, vooral in de regio's Shanxi, Gansu en Ningxia.

 

Basisbeginselen van batterijcellen

Een primaire cel van lithiumthionylchloride is de elektrochemische basiseenheid die elektriciteit produceert via onomkeerbare chemische reacties. Meerdere cellen kunnen tot modules worden samengevoegd en modules worden geïntegreerd in afgewerkte batterijpakketten. Onze lithiumthionylchloride-batterijpakketten bestaan ​​voornamelijk uit primaire cellen of geassembleerde modules en eenvoudige beveiligingscircuits. In tegenstelling tot oplaadbare lithium-ionbatterijen vereisen ze geen complexe BMS actieve thermische koel- of verwarmingssystemen. De cellen kunnen stabiel ontladen binnen een extreem breed temperatuurbereik van -40 graden tot 220 graden, met uitstekende trillings- en slagvastheid, en behouden een stabiele output onder strenge omgevingstestomstandigheden.

Batterijcelveiligheid en kortsluitingsrisicobeheersing

De meeste gevaren van thermische overstroming en kortsluiting- zijn veelvoorkomende problemen bij oplaadbare lithium-ionbatterijen. Onze primaire lithiumthionylchloridecellen maken gebruik van een stabiel, niet-oplaadbaar chemisch systeem zonder oplaadcycli, waardoor risico's zoals de groei van lithiumdendriet als gevolg van herhaaldelijk opladen volledig worden geëlimineerd. Kortsluitingen van primaire cellen worden voornamelijk veroorzaakt door ernstige externe extrusie of gewelddadige schokken. Onze celomhulling en het interne structurele ontwerp verminderen de vervormingsrisico's onder trillings- en schokbelastingen aanzienlijk. Ingebouwde-beschermingscomponenten blokkeren abnormale stroomlussen effectief, waardoor overmatige warmteaccumulatie en daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico's worden vermeden. Geen oplaadproces betekent geen herhaalde ionenintercalatie/de-intercalatie, dus interne kortsluiting door lithiumdendriet die de separator doorboort, zal nooit voorkomen. Om de hoge veiligheidsprestaties van deze primaire batterij volledig te begrijpen, is het noodzakelijk om de unieke celstructuur en het onomkeerbare elektrochemische ontladingsmechanisme te leren kennen.

Componenten van batterijcellen

Een lithiumthionylchloridecel bestaat uit drie kernonderdelen: positieve elektrode, negatieve elektrode en isolerende separator. Deze lagen vormen een gestapelde structuur, ondergedompeld in een speciaal anorganisch elektrolyt en verzegeld in een metalen omhulsel. Er zijn twee reguliere vormen beschikbaar: cilindrisch en prismatisch. Cilindrische cellen hebben een compact formaat, uniforme interne spanning en uitstekende schokbestendigheid. Prismatische cellen ondersteunen een grotere capaciteit en een flexibele indeling van de ruimte voor apparatuurintegratie. Elektrische energie wordt alleen gegenereerd tijdens het eenmalige -ontladingsproces door gerichte migratie van lithiumionen. Dit primaire batterijsysteem verschilt fundamenteel van oplaadbare lithium-ioncellen. De kathode maakt gebruik van speciaal anorganisch chloor-dat actieve materialen bevat, de anode is van metallisch lithium en de elektrolyt is thionylchloride met opgelost lithiumzout. De separator isoleert positieve en negatieve elektroden om direct contact te vermijden en tegelijkertijd lithiumionen door te laten. In de ontladingsmodus ondergaat metaallithium op de anode oxidatie om lithiumionen en vrije elektronen vrij te geven. Lithiumionen bewegen door de elektrolyt in de cel en elektronen stromen naar buiten via het externe circuit. Lithiumionen combineren met kathode-actieve stoffen om de reductiereactie te voltooien. Omdat de chemische reactie onomkeerbaar is, is opladen onmogelijk en bestaat er geen omgekeerd ionenmigratieproces.

Chemie van primaire cellen van lithiumthionylchloride (Li-SOCl₂).

De chemische reacties met onomkeerbare ontlading van lithiumthionylchloridebatterijen worden hieronder weergegeven: Algemene celreactie: 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Anode (lithiummetaal) Reactie: Li → Li⁺ + e⁻ Kathodereactie: 2SOCl₂ + 4e⁻ → SO₂ + S + 4Cl⁻

Tijdens de ontlading verliest lithiummetaal aan de anode elektronen en verandert het in lithiumionen. Thionylchloride aan de kathode vangt elektronen op en valt uiteen in zwavel-, zwaveldioxide- en chloride-ionen. Lithiumionen combineren met chloride-ionen om lithiumchloride als ontladingsproduct te vormen. Alle reacties verlopen alleen in de ontladingsrichting en kunnen niet worden teruggedraaid door opladen, wat de belangrijkste chemische eigenschap is van deze hoge- temperatuurbestendige primaire batterij.

 

Productieproces van batterijcellen
高温锂电池 DD Cell
锂电池 CC-Cell
锂亚硫酰氯 AA 电池
锂亚电池 3.6V 30MM

Een primaire cel van lithiumthionylchloride is de elektrochemische basiseenheid die elektriciteit opwekt door middel van onomkeerbare chemische reacties. Meerdere cellen kunnen tot modules worden samengevoegd en modules worden verder geïntegreerd in afgewerkte batterijpakketten. Onze lithiumthionylchloride-batterijpakketten zijn samengesteld uit primaire cellen of gecombineerde modules met eenvoudige beveiligingscircuits. Anders dan oplaadbare secundaire batterijen vereisen ze geen geavanceerde GBS of actieve thermische beheersystemen voor koeling en verwarming. Deze cellen leveren een stabiele ontlading binnen een ultra-breed temperatuurbereik van -40 graden tot 220 graden, zijn uitstekend bestand tegen trillingen en schokken, en handhaven een consistente output onder strenge testomstandigheden in een klimaatkamer.

Batterijcelveiligheid en kortsluitingsrisicobeheersing

Thermische overbelasting en interne kortsluiting- komen vaak voor in oplaadbare secundaire batterijen. Onze primaire lithiumthionylchloridecellen maken gebruik van een stabiel niet-oplaadbaar chemisch systeem zonder cyclisch ontlading-laadproces, waardoor het risico van interne kortsluiting als gevolg van herhaalde ionenmigratie wordt geëlimineerd. Externe ernstige extrusie en gewelddadige schokken zijn de enige twee belangrijkste oorzaken van kortsluiting voor dit type primaire cel. Geoptimaliseerde celbehuizingen en intern structureel ontwerp verminderen het risico op vervorming bij aanhoudende trillings- en schokbelastingen aanzienlijk. Ingebouwde-beschermingscomponenten onderbreken op effectieve wijze abnormale stroomlussen om warmteaccumulatie en daaropvolgende veiligheidsrisico's te voorkomen. Zonder oplaadcycli zal er geen herhaalde ionenmigratie in de cel plaatsvinden, waardoor het risico van interne kortsluiting wordt uitgesloten die wordt veroorzaakt door interne dendritische groeidoorborende scheiders. Om de hoge veiligheidskenmerken van deze primaire stroombron volledig te begrijpen, is het noodzakelijk om de exclusieve celstructuur en het elektrochemische mechanisme van onomkeerbare ontlading in één richting te leren kennen.

Componenten van batterijcellen

Een lithiumthionylchloridecel bestaat uit drie kerncomponenten: positieve elektrode, negatieve elektrode en isolerende separator. Deze lagen vormen een gelamineerde structuur, ondergedompeld in speciaal anorganisch elektrolyt en volledig afgedicht in een metalen behuizing. Er zijn twee reguliere vormfactoren beschikbaar: cilindrisch en prismatisch. Cilindrische cellen hebben compacte afmetingen, uniforme interne spanningsverdeling en superieure schokbestendigheid. Prismatische cellen ondersteunen een grotere capaciteit van een enkele-cel en een flexibele indeling, zodat ze in verschillende installatieruimtes van apparatuur passen. Elektrische energie wordt alleen geproduceerd tijdens eenmalige-ontlading via gerichte ionenmigratie. Dit primaire batterijsysteem maakt gebruik van unieke grondstoffensystemen die verschillen van secundaire oplaadbare batterijen. De kathode is gemaakt van speciaal anorganisch chloor-dat actieve stoffen bevat, de anode is van puur metaallithium en de elektrolyt is thionylchloride opgelost in lithiumzout. De separator isoleert fysiek de positieve en negatieve elektroden om direct contact te vermijden en tegelijkertijd ionenpenetratie voor geleiding mogelijk te maken. Tijdens de ontlading ondergaat metallisch lithium op de anode oxidatie, waarbij lithiumionen en vrije elektronen vrijkomen. Lithiumionen reizen door de elektrolyt in de cel, terwijl elektronen via het externe circuit naar buiten stromen. Lithiumionen combineren met kathode-actieve materialen om de reductiereactie te voltooien. Alle chemische reacties zijn onomkeerbaar; de cel kan niet worden opgeladen en er zal geen omgekeerde ionenoverdracht plaatsvinden.

Chemie van primaire cellen van lithiumthionylchloride (Li-SOCl₂).

De onomkeerbare chemische reacties met ontlading van primaire lithiumthionylchloridecellen worden hieronder vermeld: Algemene celreactie: 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Anode (metaallithium) Reactie: Li → Li⁺ + e⁻ Kathodereactie: 2SOCl₂ + 4e⁻ → SO₂ + S + 4Cl⁻

Bij het ontladen verliest metallisch lithium aan de anode elektronen en wordt het omgezet in lithiumionen. Thionylchloride aan de kathode vangt elektronen op en valt uiteen in zwavel-, zwaveldioxide- en chloride-ionen. Lithiumionen combineren met chloride-ionen om lithiumchloride te vormen als het uiteindelijke ontladingsproduct. Alle reacties verlopen alleen in de ontladingsrichting en kunnen niet worden teruggedraaid door opladen, wat de belangrijkste chemische eigenschap is van deze hoge- temperatuurbestendige primaire batterij.

Typen batterijcellen: cilindrisch en prismatisch

Cilindrisch

Cilindrische lithiumthionylchloridecellen hebben volwassen ondersteunende assemblagestructuren en volledige maatspecificaties. De interne, spiraalvormige gelamineerde structuur zorgt voor gelijkmatig verdeelde spanning en levert uitstekende schok- en trillingsbestendigheid, evenals stabiele ontladingsprestaties variërend van -40 graden tot 220 graden. Elektrodeplaten en scheiders worden strak in spiraalvormige kernen gewikkeld en ingekapseld in afgesloten stalen metalen blikken. Er zijn meerdere standaarddiameter- en hoogtespecificaties beschikbaar, die op grote schaal worden toegepast bij onderzoek in boorputten, industriële monitoring, onbewaakte instrumenten op afstand en andere apparatuur die werkt onder langdurige -hoge- hoge temperaturen en zware trillingen. De cilindrische behuizing zorgt voor een uniforme warmtegeleiding en stabiele ontladingsprestaties in verschillende testkamers onder zware omstandigheden.

Prismatisch

Prismatische cellen met harde- schaal bevatten gestapelde elektrodensamenstellen in rechthoekige aluminium behuizingen en ondersteunen een grotere capaciteit van een enkele- cel, geschikt voor vlakke en smalle installatieruimtes voor apparatuur. De stijve metalen schaal onderdrukt effectief de interne volume-uitzetting bij hoge temperaturen om vervorming van de behuizing te voorkomen. Dit model is aangepast voor geïntegreerde industriële voedingsapparatuur met grote-capaciteit en presteert stabiel onder frequente trillingen en schokken nadat het in batterijpakketten is gemonteerd. Zachte buidelcellen zijn niet opgenomen in ons productportfolio en worden niet besproken.

Hoe onderscheid ik batterijcellen, batterijmodules en batterijpakketten?

"Batterij" is een algemene verzamelnaam. Cel, module en pakket zijn drie vooruitstrevende assemblage-eenheden van het lithiumthionylchloride-voedingssysteem. Eén enkele cel kan niet voldoen aan de spannings- en capaciteitseisen van de meeste industriële apparatuur, dus worden eenheden stap voor stap gecombineerd volgens gestandaardiseerde assemblagelogica:

Batterij celDe minimale onafhankelijke elektrochemische krachtbron. Elke Li-SOCl₂-cel handhaaft een stabiele nominale spanning van 3,6 V, met kernsterkten waaronder een brede temperatuurtolerantie (-40 graden ~220 graden), trillingsweerstand en slagvastheid. Schade aan een enkele cel zal het gehele gemonteerde batterijpakket uitschakelen.

BatterijmoduleMeerdere cellen zijn bevestigd in een geïntegreerd structureel frame, in serie of parallel geschakeld en uitgerust met eenvoudige overstroombeveiligingscircuits om een ​​integrale module met vaste uitgangsparameters te vormen.

BatterijpakketVerschillende modules worden samengevoegd met algemene ondersteunende structuren en geïntegreerde beveiligingscircuits om een ​​compleet batterijpakket te vormen. In tegenstelling tot oplaadbare accu's voor voertuigen vereist dit systeem geen complex GBS of thermische beheersystemen voor verwarming en koeling, en biedt het een stabiele stroomvoorziening op de lange- termijn voor industriële instrumenten die onder zware omstandigheden werken.

Toepassing van cilindrische lithiumthionylchloridecellen in industriële apparatuur voor extreme omgevingen

Cilindrische primaire lithiumthionylchloridecellen dienen als kernenergiebronnen voor industriële apparatuur die werkt onder hoge -temperaturen en hoge- trillingen. Ze vertrouwen op een stabiel chemisch systeem met eenzijdige ontlading en lossen de problemen met de stroomvoorziening van onbeheerde apparaten in het veld op.

Geoptimaliseerde pakketstructuur en stabiele afvoerprestaties

De interne spiraalvormige wikkelstructuur maakt een uniforme spanningsbelasting van de cel mogelijk. Tijdens continue trillings- en impacttests in klimaatkamers zullen interne elektrodelagen niet verschuiven of de separatoren doorboren, waardoor een soepele ontlading van -40 graden tot 220 graden wordt gerealiseerd. De compacte cilindrische lay-out verbetert het ruimtegebruik van de stroomcompartimenten van de apparatuur.

Superieure warmtegeleiding en betrouwbare werking bij hoge- temperaturen

De metalen cilindrische behuizing zorgt voor een efficiënte warmtegeleiding. Er is geen risico op oververhitting bij langdurige werking bij -hoge- temperaturen, waarbij continue normale ontlading wordt ondersteund voor ondergrondse verkenning op hoge- temperatuur en apparatuur voor monitoring buitenshuis.

Eco-vriendelijke industriële stroomvoorzieningsoplossing voor de lange- termijn

De cel beschikt over een ultra-lage zelfontlading-, waardoor de vervangingsfrequentie van batterijen voor afgelegen,- moeilijk- apparatuur wordt verlaagd, de uitgebreide bedrijfskosten worden verlaagd en een milieu-vriendelijke stroomvoorzieningsoplossing voor de lange- termijn wordt geboden.

 

 
Onze fabriek

 

Batterijen voor hoge- temperaturen zijn gespecialiseerde energieopslagoplossingen die zijn ontworpen om effectief te werken bij hoge temperaturen. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd is een particuliere- onderneming opgericht in 2011 die zich richtte op R&D, productie, verkoop en service van LiSOCl2-accu's op hoge temperatuur. Met een geavanceerde productiebasis met een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. Wij zijn gespecialiseerd in de productie van lithiumthionylchloridebatterijen en ontwikkelen en produceren ook aanverwante producten, waaronder batterijen voor hoge/lage temperaturen en batterijen met hoog vermogen. Het bedrijf heeft het ISO9001:2015 International Quality System doorstaan ​​en hun producten voldoen aan de internationale normen. We streven ernaar producten en services van hoge-kwaliteit te leveren om aan de behoeften van verschillende toepassingen te voldoen.

productcate-500-350
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Certificaat

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Veelgestelde vragen
 

Vraag: Wat is een batterijcel?

A: Een primaire cel met lithiumthionylchloride is de elektrochemische basiseenheid die chemische energie omzet in elektrische energie via onomkeerbare enkele- ontladingsreacties, en kan na uitputting niet meer worden opgeladen.

 

Vraag: Voor welke industriële scenario's zijn lithiumthionylchloridecellen geschikt?

A: Ze worden algemeen gebruikt voor exploratieapparatuur in boorputten, industriële bewakingssensoren, onbewaakte instrumenten op afstand en velddetectieapparatuur die onder zware omstandigheden langdurige stand-by en een stabiele stroomvoorziening vereisen.

 

Vraag: Kunnen primaire lithiumthionylchloridecellen werken onder extreme temperaturen? EEN: Ja. De cellen beschikken over een ultra-brede temperatuurbestendigheid variërend van -40 graden tot 220 graden, en kunnen normaal ontladen in klimaatkamers met hoge en lage temperaturen, maar ook in daadwerkelijke zware veldomgevingen.

 

Vraag: Welke mechanische prestatievoordelen hebben lithiumthionylchloridecellen?

A: Ze beschikken over een uitstekende trillingsbestendigheid en een sterke slagvastheid. Geoptimaliseerde interne structuur en metalen omhulselontwerp voorkomen verplaatsing van het interne poolstuk en het doorboren van de separator onder voortdurende schok- en trillingsbelastingen.

 

Vraag: Hoe beïnvloedt de temperatuur de ontladingsprestaties van lithiumthionylchloridecellen?

A: Binnen het nominale werkbereik van -40 graden tot 220 graden behouden de cellen een stabiele spanning en capaciteit. Ultra-lage of ultrahoge temperaturen voorbij dit interval zullen de beschikbare ontladingscapaciteit enigszins verminderen.

 

Vraag: Hoe beïnvloedt de grootte van een lithiumthionylchloridecel de energieopslagcapaciteit?

A: De buitenafmetingen van de cel bepalen direct de nominale capaciteit (mAh/Wh). Grotere cellen slaan meer elektrische energie op en ondersteunen een langere ononderbroken werktijd voor eindapparatuur.

 

Vraag: Zijn er technologische upgrades voor primaire lithiumthionylchloridecellen?

A: Technische optimalisaties zijn gericht op bredere temperatuuraanpassing, hogere schokbestendigheid, lagere zelf-ontladingssnelheid en stabiele ontladingsconsistentie voor industriële apparatuur-die langdurig onbeheerd blijft.

 

Vraag: Is een complex BMS vereist voor lithiumthionylchloride-batterijpakketten?

A: Er is geen complex batterijbeheersysteem of actief thermisch systeem voor verwarming/koeling nodig. De packs zijn alleen uitgerust met eenvoudige beveiligingscircuits om abnormale kortsluitingen tijdens het ontladen te voorkomen.

 

Vraag: Wat zijn de milieuvoordelen van primaire lithiumthionylchloridecellen?

A: De cellen hebben een ultra-lage zelf-ontlading, waardoor de vervangingsfrequentie voor moeilijk-toegankelijke-apparatuur op afstand aanzienlijk wordt verminderd, waardoor de hoeveelheid afgedankte batterijen wordt verminderd en de druk op de-lange termijn op afvalverwijdering afneemt.

 

Vraag: Kunnen lithiumthionylchloridecellen worden aangepast voor specifieke apparatuur?

EEN: Ja. We bieden op maat gemaakte oplossingen, waaronder cilindrische/prismatische vormen, verschillende nominale capaciteiten en series-parallelle combinatiepakketten om te voldoen aan de spannings- en vermogensvereisten van verschillende industriële instrumenten.

 

Vraag: Wat zijn de reguliere typen lithiumthionylchloridecellen?

A: Er zijn twee gangbare typen beschikbaar: cilindrische cellen met uniforme interne spanning en superieure schokbestendigheid, en prismatische harde- cellen met een grotere afzonderlijke capaciteit voor installatieruimte voor platte apparatuur. Zachte buidelcellen zijn niet opgenomen in onze productlijn.

 

Vraag: Hoe slaat een primaire cel van lithiumthionylchloride energie op en geeft deze vrij?

A: Tijdens de productie wordt chemische energie in de cel opgeslagen. Eenmaal aangesloten op een extern circuit, verlopen onomkeerbare chemische reacties waarbij elektrische energie vrijkomt, en de reactie kan niet worden teruggedraaid door op te laden.

 

Vraag: Welke sleutelfactoren beïnvloeden de daadwerkelijke ontladingscapaciteit van lithiumthionylchloridecellen?

A: De werkomgevingstemperatuur, voortdurende trillings-/impactomstandigheden, ontlaadstroom en serviceopslagtijd hebben allemaal invloed op de daadwerkelijke bruikbare capaciteit van de cel.

 

Vraag: Wat is de standby-levensduur van lithiumthionylchloridecellen?

A: De cellen profiteren van ultra-lage zelfontlading- kenmerken en ondersteunen meer- jaar lange stand-by zonder stroomverzwakking onder normale opslagomstandigheden.

Vraag: Welke veiligheidscertificeringen zijn van toepassing op lithiumthionylchloridecellen? A: Onze cellen voldoen aan UN38.3, IEC-gerelateerde veiligheidsnormen en transportcertificeringsvereisten om de veiligheid tijdens transport en gebruik in het veld te garanderen.

 

Vraag: Welke risico's kunnen kortsluiting van lithiumthionylchloridecellen veroorzaken?

A: Er bestaat geen risico op interne kortsluiting-, zoals het binnendringen van lithiumdendriet, omdat de cellen niet-oplaadbaar zijn. Kortsluiting treedt alleen op bij ernstige externe extrusie, gewelddadige schokken of onjuiste montage. Ingebouwde-in beveiligingscircuits blokkeren effectief abnormale stroomlussen.

 

Vraag: Kunnen lithiumthionylchloridecellen worden gebruikt voor opslag van zonne-energie of elektriciteitsnet?

A: Dit soort primaire wegwerpcellen is ontworpen voor standby-apparatuur met een laag-vermogen op lange- termijn, en is niet geschikt voor energieopslagsystemen met cyclische lading-ontlading, zoals elektriciteitsnetopslag en fotovoltaïsche energiecentrales.

 

Vraag: Waarom verschillen lithiumthionylchloridecellen van oplaadbare lithium-ion-cellen?

A: Lithiumthionylchloridecellen zijn eenmalige primaire batterijen met onomkeerbare ontlaadreacties, geen oplaadfunctie, een breed temperatuurbereik van -40 graden ~ 220 graden en uitstekende anti-vibratieprestaties, terwijl lithium-ioncellen oplaadbaar zijn en beperkt bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van batterijcellen in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hoogwaardige -batterijcellen in onze fabriek te kopen. Neem contact met ons op voor een offerte.