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豐日蓄電池6-FM-150密封閥控式

品牌: FENGRI
型號: 6-FM-150
規格: 12V150AH
單價: 10.00元/只
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 直轄市 北京
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-12-20 00:41
最后更新: 2023-12-20 00:41
瀏覽次數: 45
發布企業資料
詳細說明

豐日蓄電池6-FM-150密封閥控式

  產品特點

  豐日蓄電池采用耐腐蝕性高的獨特板柵合金配方和活性物質配方,同時采用先進生產工藝及特殊的結構設計、獨特的氣體再化合技術和特殊隔板及緊裝配結構,嚴格的生產過程工藝控制、品質保障軟件技術使蓄電池具有以下特點:

  1、壽命長、自放電率極低:在25度溫室下,靜置28天,自放電率小于1.8%。

  2、容量充足:保證蓄電池****的容量充足及電壓、容量均一性。

  3、使用溫度范圍寬:蓄電池可在-40℃~+60℃的溫度范圍內使用。KOKO蓄電池采用獨特的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優良的放電性能,在高溫下具有強耐腐蝕性能。

  4、 密封性能好:能保證蓄電池使用壽命期間的性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池可臥放、立放使用。蓄電池的密封結構,能將產生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補水、無需維護。

  5、導電性好:采用紫銅鍍銀端子,導電性優良,使蓄電池可大電池放電。

  6、充電接受能力強:可快速充電,容量恢復省時省電。

  7、可靠的防爆排氣系統:可使蓄電池在非正常使用時,由于壓力過大造成電池外殼鼓脹的現象。

  充電開始時電壓相差為12.98V ,在經過充電140s后,電壓相差值約為0.2V;在均充過程中,電池電壓有趨向一致的趨勢。均充方法能根據單體電池的差異,縮短蓄電池組之間的不一致性,使蓄電池組的整體性能得到提高,壽命延長。

  同時,從實驗結果來看,該方法也有效果不理想的地方,那就是兩節電池端電壓差值較大。究其原因,一是本實驗中用“電阻串聯電容”來替代蓄電池,這和 真實的蓄電池存在差別,無法達到理想的模擬狀態;二是本實驗主要是檢驗開關管的開關對電壓的均衡影響,在很多環節上進行了簡化處理,忽略了一些次要因素, 而這些因素也對實驗結果有一定的影響。

  電池放電時,Li+從石墨晶體中脫嵌出來,進入電解液,穿過隔膜,再經電解液遷移到磷酸鐵鋰晶體的表面,然后重新經010面嵌入到磷酸鐵鋰的晶格內。與此同時,電池經導電體流向負極的銅箔集電極,經極耳、電池負極柱、外電路、正極極柱、正極極耳流向電池正極的鋁箔集流體,再經導電體流到磷酸鐵鋰正極,使正極的電荷達至平衡。

  為不同硅烷濃度的太陽電池量子效率曲線,從中可知,當其他條件不變,本征層硅烷濃度由7%增加到7. 5%時,電池在nm波段的量子效率有所減??;當硅烷濃度進一步增加到8%時,電池在600 nm以上波段的量子效率進一步減小, 800 nm處即吸收截止。在這個過程中,太陽電池本征層材料的晶化率減小,由微晶相向非晶相過渡,光譜吸收范圍變窄。為不同硅烷濃度的太陽電池量子效率,從中太陽電池的開路電壓也能夠得出相同的結論。因此,硅基薄膜太陽電池本征層的晶相屬性發生變化時,量子效率測試曲線主要在nm波段發生變化。同時發現,三只樣品從光照J V特性和量子效率所測得的短路電流密度相差百分比分別為2. 8%、8. 0%、0. 4%.

  不同硅烷濃度的太陽電池量子效率(AM0)等離子體輝光功率的影響拉曼晶化率的計算通過對拉曼光譜的高斯三峰分解從以下公式得到:

  X c = ( I 520 + I 510) / ( I 520 + I 510 + I 480)( 1)式中I 520、I 510、I 480分別為位于520 cm - 1、510 cm - 1和480 cm - 1的高斯峰的積分強度。


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