简易号电池仪

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简易号电池仪相关的厂商

  • 鑫贝迪机组电池是扬州爱力生蓄电池有限公司旗下机组电池品牌,拥有15年集生产、科研、设计、销售和系统集成为一体的机组高新企业,在扬州建立蓄电池生产基地公司拥有员工百余人,从事研究发电机组蓄电池、柴油机组蓄电池、汽油机组蓄电池、燃气机组蓄电池、柴油机组电瓶等配套服务产品,成功研发出来纳米起动强动力型电池,凭借着不断的研发成功,公司产品成功应用于百家企业。电子化的物流体系,产品及时到达客户手中。24小时的在线客服,售前售中售后的服务。“诚信为本”的宗旨是我们一贯坚持的原则,扬州爱力生蓄电池有限公司员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓,视质量为生命,竭诚为您提供自控产品、工程设计改造配套服务、计改造配套服务。
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  • 深圳市新威尔电子有限公司成立于1989年,是一家专业的电池检测设备制造商,致力于提供全方位的电池检测系统的高新 技术企业。 公司自成立伊始,始终坚持“技术创新,真诚服务”的经营方针,不断开拓进取,推陈出新,研发出了应用于各类电池检 测领域的测试产品,包括高精度电池测试仪、电池化成分容柜、大功率动力电池化成分容检测设备及高精端内阻仪等。 深圳新威尔电池检测产品遍及全国各地以及出口到欧美等多个国家和地区,广泛的应用于国内外电池生产厂家、电池应用企业及各大专院校、研究所和质检部门。服务的大客户群:深圳比克、天津比克,比亚迪、珠海银通 洛阳中行锂电 国光、哈尔滨光宇、优科能源、GP、TCL、迈科、东莞新能源(ATL). 台湾必翔(BTS-5V1000A)、雷天动力电池(BTS-5V50A)、海霸集团 长城集团 奇瑞 江苏双登集团 中强集团 合肥国轩(BTS- 5V100A)、杭州万向 宁波维科(BTS-5V20A)、杭州万马(BTS-20V5)、德赛、富士康等等;清华大学、复旦大学、北京大学、武汉大学、武汉理工大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、天津大学、郑州轻工业学院、昆明理 工大学、西安建筑科技大学、厦门大学、华南师范大学、湖南大学等。
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  • 中国检验检疫科学研究院(CAIQ),是国家设立的公益性检验检疫中央研究机构,2004年建院,其前身是成立于1954年的农业部植物检疫实验所和成立于1979年的中国进出口商品检验技术研究所。主要任务是开展检验检疫应用研究和相关基础、高新技术和软科学研究,着重解决检验检疫工作中带有全局性、综合性、关键性、突发性、基础性的科学技术问题,为国家检验检疫决策和检验检疫执法把关提供技术支持,为质量安全科普教育及社会实践培训提供社会服务
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简易号电池仪相关的仪器

  • 本款Super Power便携式电池。该电池具有超大电池容量和超强续航能力(8~10小时),使用寿命长(5年)及重量轻使用方便等特点,通过专用电缆可以和便携式气质联用仪HAPSITE Smart/ HAPSITE ER轻松连接使用。●微型设计:重量轻便于携带;●定制电芯:进口锂电芯总容量≥120000mAh;●高效低耗:能效比≥95%,长期负荷≤120W;●多路可调:24V,9V和USB (5V) 端口,必要时可以同时为手机,路由器等装置供电;●航空接头:定制航空连接电缆用于HAPSITE ER/SMART与便携式电池的快速连接;●便携背包:特制小包,防潮防雨保温并方便现场携带;●安全可靠:完善的过载、过热、过充和短路保护,确保电源和负载安全●电量监控:四级LED显示灯显示剩余电量直观可靠;●简易支架:可选配的HAPSITE电源支架,将电源和HAPSITE主机BCT连为一体;●不间断供电:可选配双头HAPSITE链接电缆,实现电池更换时不间断供电;●客户定制:可以根据用户要求定制不同的专用连接电缆、输出电压和功率;
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  • 电池绝热量热仪 400-860-5168转3205
    电池绝热量热仪是研究方形、软包等大尺寸电芯以及小型模组等热失控、热蔓延机制的重要工具。产品特点:为了能够更准确地对锂电池的热安全性能进行评估,研究者希望能够在绝热实验环境下对锂电池进行热失控测试。电池绝热量热仪通过追踪电池温度变化,并动态调节环境温度,可消除电池与环境之间的温差,从技术层面实现系统的热动态封闭。 在这种绝热测试环境下,电池的温度变化必然是自身吸放热导致的。因此通过电池绝热量热仪可以准确测定电池热失控过程中的关键参数。测试标准:USABC SAND99-0497、SAE J2464-R2009、ASTM E1981-98(2012)、SN/T3078.1-2012 、GB/T 36276、UL9540A、UL1973产品功能:大型电池绝热量热仪通过模拟电池热失控过程绝热环境,同步记录各滥用条件下电池状态信息(电压、电流、温度、 时间、外部压力等),经电学、热学、光学数据的协同处理,揭示电池热失控机理,量化电池热稳定性以及致灾危害,能为电池单体及模组安全性能评估、热管理开发、热失控主动防控研究提供可靠的数据来源。大型电池绝热量热仪不仅能够通过程序升温等热滥用方式诱发电池热失控,还可以进行过充、过放、外部短接 等电滥用以及针刺、挤压等机械滥用实验,并测定热失控相关数据,还能通过内置摄像头更直观地观察实验现象。模式:拥有 HWS 模式、比热容恒功率模式、比热容恒速率模式、充放电放热模式、绝热温升测试模式、温差基线模式、 扫描模式、恒温模式,可根据实验需求选择并自定义参数设置。不同模式下,需设置的参数不同,模式选择后,只需填写高亮有效的输入控件。扫描模式,建议用于样品放热未知的情形,用于热行为的初步筛选。在进行 HWS 模式和充放电放热模式实验前,都需要先进行温差基线模式校准。
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  • 太阳能电池板功率测试仪 PV40 应用于光伏电站电池板的功率与转化率检测,PV40设置简单,操作便捷,性价比高,更为适用于单组件检测。 检测对象: 太阳能电池板功率测试仪,光伏电池板,电池片电性能测试:电流/ 电压/ 功率/ 效率/ IV曲线 产品特点:1、 简易性软件设计,无需专业人士亦可操作2、 组件云数据库,一键选取,无需人工输入3、 数据无需导出,实时同步至云端分析平台性能优势:1、 支持无线组网模式,同时检测多个组件2、 定时循环检测功能,满足长期评估需求3、 配备高精度辐照采集器,温度采集器4、 采用18650锂电池,超长待机,更加安全便携式IV测试仪 技术配置:基础参数◎ 供电方式 电源适配器(220V/21V)或松下18650锂电池◎ 工作温度 -40oC ~ 85oC◎ 防护等级 IP65◎ 环保标准 RoHS功能参数◎ 电压检测范围 0 ~ 70V◎ 电流检测范围 0 ~ 11A◎ 功率检测范围 0 ~ 350W◎ 检测精度 1%◎ 扫描时间 3s◎ 通信方式 USB + Zigbee 或 蓝牙
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  • 工信部:适时开展钠离子电池标准制定 统筹引导钠离子电池产业高质量发展
    工信部近期发布《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号(工交邮电类523号)提案答复的函》,答复高亚光委员提出的《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》:您提出的《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》收悉,经商科技部和财政部,现答复如下:中国提出碳达峰、碳中和宏伟目标,是全球应对气候变化的里程碑事件,将对绿色低碳发展产生深远影响。实现碳达峰、碳中和的关键任务是实施可再生能源替代行动、大幅提升新能源在能源结构中的比重、构建以新能源为主体的新型电力系统。锂离子电池、钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石,是支撑新能源在电力、交通、工业、通信、建筑、军事等领域广泛应用的重要基础,也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。一、国家有关部门积极推动新型电池发展国家有关部门高度重视新型电池产业发展,从加强行业管理、统筹产业规划、支持技术创新、加快标准建设等角度出发,采取一系列措施促进新型电池产业健康有序发展。我部长期以来积极推动新型电池产业发展。一是制定发布《信息产业发展指南(2016—2020年)》,推动新型电池技术进步和创新升级,支持钠离子电池、液流电池等新型电池产业发展。二是积极开展电池领域相关标准研制工作,推动将先进技术创新成果转化为标准,规范和引领产业高质量发展。三是支持电池检测平台建设,指导组建国家动力电池制造业创新中心,统筹资源推动产业技术进步,支持新型正极材料等关键技术攻关和产业化。“十三五”期间,科技部通过国家重点研发计划“智能电网技术与装备”重点专项,对电池储能相关技术进行了系统部署。其中,钠基储能电池技术作为重点支持方向之一,在“高安全长寿命和低成本钠基储能电池的基础科学问题研究”等项目系列成果推动下进步显著。近年来,财政部通过新能源汽车推广应用补助等政策,带动了新能源汽车动力电池产业蓬勃发展,推动新型电池产品技术水平迅速提高、成本迅速下降。二、钠离子电池在资源丰富度、成本等方面具有优势钠离子电池与锂离子电池摇椅式工作原理类似,主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作。近几年,钠离子电池开始逐步进入规模化试验示范阶段。2018年6月,首辆钠离子电池低速电动车问世;2021年6月,中科海钠发布世界首个1MWh钠离子电池储能系统。这意味着,继铅蓄电池、锂离子电池等电化学储能体系后,钠离子电池开始在储能领域崭露头角,有望推动新能源产业的进一步发展和变革。钠离子电池在资源丰富度、成本等方面具有一定优势。一是钠元素储备更丰富,钠是地壳中储量第六丰富的元素,地理分布均匀,成本低廉;而锂资源在地壳中储量仅为0.002%,不到钠的千分之一,且全球分布具有地域性。二是钠离子化合物可获取性强,价格稳定且低廉。此外,在低电压下铝不会和钠合金化,因此钠离子电池负极可使用铝集流体而不必像锂电池使用铜集流体,从而降低电池的成本和重量。三是钠元素和锂元素有相似的物理化学特性及储存机制,钠离子电池有相对稳定的电化学性能和安全性。另一方面,目前钠离子电池在产业化进程中尚存在能量密度较低、循环寿命较短、配套供应链与产业链不完善等问题,仍处于商业化探索和持续改进中。预计未来随着产业投入的加大,技术走向成熟、产业链逐步完善,高性价比的钠离子电池有望成为锂离子电池的重要补充,尤其是在固定式储能领域将具有良好发展前景。三、对有关意见建议的考虑根据您提出的将钠离子电池纳入有关发展规划和重点科技支持计划、推动市场化应用、推动标准建立、给予政策扶持等建议,我部会同有关部门认真吸纳,将积极采取切实有效的措施,在下一步工作中深入研究落实。一是关于将钠离子电池纳入有关发展规划和重点科技支持计划的建议。我部将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局,从促进前沿技术攻关、完善配套政策、开拓市场应用等多方面着手,做好顶层设计,健全产业政策,统筹引导钠离子电池产业高质量发展。科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项,并将钠离子电池技术列为子任务,以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化,提升综合性能。二是关于尽快推动钠离子电池市场化应用的建议。有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。同时,根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用;通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。三是关于尽快推动钠离子电池标准建立的建议。我部将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定,并在标准立项、标准报批等环节予以支持。同时,根据国家政策和产业动态,结合相关标准研究有关钠离子电池行业规范政策,引导产业健康有序发展。四是关于对初期进入市场的钠离子电池产品或企业给予扶持的建议。我部将梳理能源电子产业链,统筹资源支持锂离子电池、钠离子电池等新型储能电池发展。相关部门将继续大力支持相关领域科技创新,并以市场化手段为主,推动更加合理、更加高效的商业模式形成,通过建立良性发展机制解决产业发展过程中面临的共性问题。感谢您对钠离子电池产业发展的关心,希望今后能得到您更多的支持和帮助。
  • 苹果召回63000个Macbook Pro电池!快去官网查序列号!
    p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f27fa55d-866d-46f7-91ec-c45ea25be22f.jpg" title=" image001.jpg" alt=" image001.jpg" style=" max-width: 100% max-height: 100% " / br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 日前,苹果电脑贸易(上海)有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划,将自2019年6月20日起, strong span style=" text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(227, 108, 9) " 召回部分苹果笔记本电脑MacBook Pro /span /strong (Retina,15英寸,2015年中期型号)。本次召回涉中国大陆地区的电池数量约为 strong span style=" text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(227, 108, 9) " 63,000个 /span /strong 。据悉本次召回范围内的产品已经发生了 strong span style=" text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(227, 108, 9) " 6起发热事件 /span /strong 报告,暂未发生人员伤亡事故。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/bece72f2-ca81-4b8c-9307-e8cb4e78c829.jpg" title=" image002.jpg" alt=" image002.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 苹果官网目前已上线召回计划并且表明受影响设备的售出时间主要在2015年9月至2017你那2月之间,苹果根据产品序列号来确定产品是不是符合这项计划的条件。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 255, 255) font-size: 18px background-color: rgb(227, 108, 9) " strong 多家主流厂商召回笔记本锂电池 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 小编在质量监督管理局网站查询到, strong 中国惠普 /strong (先后发布两次召回,数量共计 strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 1538块 /span /strong )和 strong 宏碁电脑( /strong 共涉及多个型号笔记本共计 strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 25620 /span /strong strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 台 /span /strong )在今年2月和去年8月分别向国家市场监督管理总局备案了召回计划, strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 这些要被召回的电池都存在过热起火的安全隐患 /span /strong 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 中国惠普 /strong 召回锂电池的主要原因是电池芯在生产过程中正负极重叠不足,可能导致卷芯边缘镀层发生短路,在使用过程中存在过热起火的安全隐患。 strong style=" text-indent: 2em " 宏碁电脑 /strong span style=" text-indent: 2em " 召回的电脑锂离子电池可能发生内部短路,在极端情况下,可能会出现热失控现象,存在过热起火安全隐患。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 好在这些企业都能积极主动开展召回计划,尽可能去降低事故的发生概率。 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-size: 18px " strong span style=" background-color: rgb(227, 108, 9) color: rgb(255, 255, 255) " 与其召回问题产品,不如防患于未“燃” /span /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 笔记本电脑锂电池如果存在过热燃烧安全隐患是很危险的,尤其现在的笔记本电脑体积越来越轻巧、易携带,成为很多上班族包中常见产品。如果大家携带存在安全隐患的电脑进行上下班通勤,就好像一颗移动的 strong “ span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 不定时炸弹 /span ” /strong ,万一在人群密集处发生燃烧事故,后果将不堪设想。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这些企业进行积极召回产品的做法固然可取,但如果实验室人员能够在大规模生产前对锂电池进行充分测试,或许能极大程度避免后续的安全隐患问题。仪器信息网推出了3期锂电池检测技术专题分别为: strong 《锂电池检测技术系列盘点之 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 电池性能检测技术 /span 》 /strong 、 strong 《锂电池检测技术系列专题之 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 成分分析 /span 》 /strong 和 strong 《锂电池检测技术系列专题之 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 形貌分析 /span 》 /strong 供大家参考学习。 span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) " i 点击下方图片进入相应专题了解更多锂电池检测技术。 /i /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" background-color: rgb(227, 108, 9) color: rgb(242, 242, 242) font-size: 18px " strong 锂电池检测技术大盘点 /strong /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/lidian1" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/d4b1baed-3e99-4f1b-9dc6-be7224d91299.jpg" title=" image003.jpg" alt=" image003.jpg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 锂离子电池电极过程一般经历复杂的多步骤电化学反应,并伴随化学反应,电极是非均相多孔粉末电极。为了获得可重现的、能反映材料与电池热力学及动力学特征的信息,需要对锂离子电池电极过程本身有清楚的认识。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 电化学测量方法在锂离子电池研究中有着广泛的应用,常用于电极过程动力学基本信息的测量。常见的电化学测量方法包括 strong 循环伏安,电化学阻抗谱、恒电流间歇滴定、电位弛豫技术 /strong 等。 /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/lidian2" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ae00d360-1c8c-4990-ab2d-4f870722b6d1.jpg" title=" image004.jpg" alt=" image004.jpg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电池材料关心的结构、动力学等性能,均与电池材料的组成与微结构密切相关,对电池的综合性能有复杂的影响。每一项性能可能与材料的多种性质有关,每一类性质也可能影响多项性能,具体问题需要具体分析,没有特别统一的规律,这给电池的研究带来了很大的挑战。准确和全面的理解锂电池材料的构效关系需要综合运用多种检测技术。锂电检测系列专题报道第二期,将聚焦“成分分析”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 锂电成分分析的技术手段主要有 strong 能量散射X射线谱(EDS)、能量弥散X射线谱(EDX)、电感耦合等离子体(ICP)、质谱仪(MS)、二次离子质谱(SIMS)、X 射线荧光光谱仪(XRF) /strong 等,若含 Fe、Sn 元素,还可以通过穆斯鲍尔谱(Mö ssbauer)来研究,杂质测量也有专门的分析技术。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/lidian3" target=" _blank" title=" 锂电池检测技术之形貌分析" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/88fa881b-0558-4a2f-8555-b2f0abbf8a7c.jpg" title=" image005.jpg" alt=" image005.jpg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电池材料关心的结构、动力学等性能,均与电池材料的组成与微结构密切相关,对电池的综合性能有复杂的影响。每一项性能可能与材料的多种性质有关,每一类性质也可能影响多项性能,具体问题需要具体分析,没有特别统一的规律,这给电池的研究带来了很大的挑战。准确和全面的理解锂电池材料的构效关系需要综合运用多种检测技术。锂电检测系列专题报道第三期,将聚焦“形貌分析”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 锂电形貌分析技术手段在此归结为两类,一类是传统意义对材料微纳形貌的形貌表征,相关技术手段包括: strong 扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线显微镜(STXM)、扫描探针显微镜(SPM)(含原子力显微镜AFM) /strong 等。另一类是对颗粒粒径、粒型、比表面等形貌分析,对应技术手段包括:粒度仪、比表面吸附仪等。 /p
  • Super Power便携式电池-HAPSITE便携式气质联用仪专用
    随着便携式仪器发展日趋迅猛及应用日渐成熟,用户对现场分析和检测能力的要求也越来越高。而对于大部分便携式仪器来说,其连续工作时间和续航能力都是一个明显的短板,特别是在一些应急现场和僻远地区,一个稳定安全、供电时间长的移动电源BCT显得异常重要。北京博赛德科技有限公司具有多年现场检测和应急监测的经验,依据长期的使用环境和客户特殊的使用习惯,特为HAPSITE ER(SMART)客户研发了本款Super Power便携式电池。该电池具有超大电池容量和超强续航能力(10~24小时),使用寿命长(5年)及重量轻使用方便等特点,通过专用电缆可以和便携式气质联用仪HAPSITE Smart/ HAPSITE ER轻松连接使用。产品通过CE及ROSH认证,可满足客户应急响应和现场/野外操作的需求。 系统特点微型设计:重量轻便于携带;定制电芯:进口锂电芯总容量≥120000mAh;高效低耗:能效比≥95%,长期负荷≤120W;多路可调:24V,9V和USB(5V)端口,必要时可以同时为手机,路由器等装置供电;航空接头:定制航空连接电缆用于HAPSITE ER/SMART与便携式电池的快速连接;便携背包:特制小包,防潮防雨保温并方便现场携带;安全可靠:完善的过载、过热、过充和短路保护,确保电源和负载安全电量监控:四级LED显示灯显示剩余电量直观可靠;简易支架:可选配的HAPSITE电源支架,将电源和HAPSITE主机BCT连为一体;不间断供电:可选配双头HAPSITE链接电缆,实现电池更换时不间断供电;客户定制:可以根据用户要求定制不同的专用连接电缆、输出电压和功率; Super Power便携式电池标配: Super Power电池1块便携背包1个单头连接线缆1根专用充电器1套 Super Power便携式电池选配:电池支架 :充分考虑空间限制和便携要求,依据HAPSITE主机及电池外形定制该支架。使用该支架可以将Super Power便携式电池和HAPSITE主机BCT连接使其成为一个整体,无论仪器平放竖立还是肩背都不会影响使用,避免了搬运及使用的不便和可能的磕碰损伤。 双头连接线缆:考虑到长时间应急和现场使用可能造成的供电中断,特设计定制该双头航空连接电缆,可以将两块便携式电池和HAPSITE主机BCT连接,从而实现电池更换的不间断供电。(不建议客户长期用两块电池同时供电)Super Power便携式电池参数型号Super Power A-120容量(mAh)120000输出电压(V)5V 9V 24V输出功率5V 2A 9V 1.BCT 24V 6A充电电压(V)25.2V(专用充电器)充电时长(H)8~12参考使用时间(HAPSITE ER) (H)24~30特点日本原装进口锂离子电芯电池极限温度(°C)100尺寸(mm)245*100*60重量(Kg)1.8

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  • 电池回收,你有哪些好的建议

    如今电池在给大家带来便利之时,回收成了一大问题,其中随意丢弃电池是造成环境污染的原因之一,大家都有哪些好的建议和方法回收电池,减少电池的污染呢?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1010.gif

  • 简易电池供电式酸度計

    [font=&]【题名】: 简易电池供电式酸度計[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXTB196512008.htm [/font]

  • 欧委会建议修订《电池指令》

    欧洲委员会于2012年3月底发表议案,建议修订欧盟2006年《电池指令》,废除关于无线电动工具使用含镉电池的豁免条文。《电池指令》禁止把含汞镉电池及蓄电池投放欧盟市场。以重量计镉含量超过0.002%的便携电池及蓄电池,包括装置于电器内的同类产品,皆在禁制之列。不过,指令包含多项豁免,其中一项适用于供无线电动工具使用的便携电池及蓄电池。指令要求欧委会定期检讨这项豁免,以便根据最新的技术及科学证据修订指令。欧委会于2010年至2011年间进行广泛咨询后,在最近一次的影响评估中表示,考虑到环境裨益及经济成本,于2016年取消上述豁免应是最佳的政策取向。欧委会称,市场已出现不含镉的替代品,例如镍金属氢电池及锂离子电池,因此分阶段撤销豁免的时机已经成熟。影响评估发现,假如立即撤销豁免,在2013至2025年间,采用替代电池的无线电动工具,成本会分别上升0.80欧元及2.1欧元,据使用的是镍金属氢电池还是锂离子电池而定。欧委会估计,豁免撤销后,无线电动工具的价格只会上升0.4至0.9欧元。因此,欧委会建议修订《电池指令》的有关条文,供无线电动工具使用的便携电池及蓄电池的镉含量豁免,有效期至2016年1月1日。假如建议获得采纳,由2016年起,供无线电动工具使用的便携电池及蓄电池,其镉含量不得超过重量的0.002%,和《电池指令》设定的基本上限一致。《电池指令》列出的其他豁免将继续适用,例如在紧急和警报系统以及医疗设备中使用的便携电池和蓄电池,可获豁免。来源:厦门WTO工作站

简易号电池仪相关的耗材

  • 5号碱性电池,1.5V,4只 6.2133.000
    5号碱性电池,1.5V,4只订货号: 6.2133.000每套包含4节1.5伏的5号碱性电池。
  • PEM燃料电池单电池夹具
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