超级电容与锂离子电池的内部融合,形成“双轨”储能机制,全面提高电池性能
一、超级电容器储能原理
又称双电层电容器,是依据双电层离子的吸/脱附进行能量存储与释放。由于单电极内电荷层间仅为离子尺寸(埃级,1埃=0.1nm),且采用超高比表面积多孔材料作为储能电极,进而产生法拉级、甚至万法拉级电容量。
二、合盛超快充电池储能原理
合盛超快充电池属于超高功率型锂离子电池的范畴。其中心思想就是结合物理储能与化学储能的特性,解决现有锂离子电池的卡脖子问题。 技术路线:通过超级电容与锂离子电池内部融合形成双轨储能机制,借助超级电容超高功率制造技术,解决现有锂离子电池的痛点问题。
三、锂离子电池储能原理
又称摇椅式电池,当对电池进行充电时,正极材料内部的锂离子脱出,经过电解液迁移至负极材料表面,在一定的电位下与负极材料发生嵌入反应,形成锂炭化合物(Li6C),进而实现能量的存储;另一方面,放电时,负极炭材料中的锂离子发生还原反应,脱出的锂离子经电解液迁移后回到正极金属氧化物材料中,实现能量的释放。
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产品型号
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品类
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容量(mAh、Ah、F)
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尺寸(mm)
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电压平台(V)
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充电温度范围(℃)
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寿命
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重量(g)
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最大持续放电电流(A)
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最大脉冲放电电流(A)
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交流内阻(mΩ)
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FCB21700L4R2C2500
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锂电池
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2500mAh
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Φ21.65*70.50±(0.1mm)
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2.5~4.2V
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-40~55℃
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≥6000次
(5C充3C放 25℃条件)
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≤65g
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25A(80℃截止)
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50A
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≤10mΩ
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选型表 - 合盛科技 立即选型
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