充电电池

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充电电池相关的厂商

  • 深圳市鑫粟国际电子有限公司由麻省理工学院电气工程学博士美籍华人李约光先生于2007年创建于深圳,是一家专业生产AC / DC电源适配器,开关电源和电池充电器的厂家。年产量500万台,车间占地面积3000平方米。 依靠技术创新,鑫粟国际严格遵守ISO9001:2008质量管理要求。每个产品的安全,稳定和低能耗是设计和生产过程控制的主要目标。产品覆盖范围3W-220W,输出电压3.6V-73V,输出电流0.3A-11A。鑫粟国际已经通过UL,FCC,cUL,CB,CE,GS / TUV,SAA,C-tick,RCM,PSE,PSB,SII,BSMI,SABS,Inmetro和CCC认证,率先推出VI级能耗产品赢得了海内外客户的厚爱。 同时我们还拥有60950,60335,61558,60601,62368,GB4943等安全标准鑫粟国际安规电源产品广泛应用于IT信息产业,电子电器,家用电器,LED照明,AV音视频设备,医疗器械,美容仪器以及各类充电电池组,电动汽车动力系统,光伏储能产品等。
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  • 上海锦川机电技术有限公司是一家集自主研发、生产、销售各种气体检测分析仪器及相关产品的专业厂家,公司工艺齐全,设备优良。主要生产范围:MA800氧含量分析仪,MAP Tek 200 O2/CO2 手持气调包装O2/CO2检测仪。可取代丹麦丹圣 CheckPoint系列上海锦川 MAP Tek 200 CO2 手持气调包装 CO2 检测仪 可代 PBI-DS-Dash-gastec 丹麦丹圣 CheckPoint CO2 检测仪。上海锦川 MAP Tek 200 O2 CO2 手持气调包装O2/CO2检测仪 可取代 PBI-DS-Dash-gastec 丹麦丹圣 CheckPoint II O2/CO2检测仪。上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 内置温度压力补偿使CO2检测更为精准 。上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 氧传感器可用2年;二氧化碳传感器没有限制(国产取代丹麦丹圣 CheckPoint)。上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 采用4节镍氢可充电电池 新电池充电后可连续2,500次检测(超越丹麦丹圣 CheckPoint)。上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 检测方式 O2:电化学;CO2:非分散型红外传感器(NDIR)(国产取代丹麦丹圣 CheckPoint)。联系人:丛满坡 18916107743
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  • 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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充电电池相关的仪器

  • 产品描述汽车无线电充系统性能测试台无线充电技术源于无线电能传输技术,大部分汽车无线充电都采用谐振式,由供电设备(充电器)将能量 传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。汽车公司主要是针 对传输过程中效率流失的问题,该方案通过一种可升降的无线充电系统,使得电缆端的发射线圈更靠近电 动汽车底部的接收线圈,从而提高电力传输效率。随着无线充电技术越来越普及,需要对这种充电设备进 行广泛的验证。JULABO 设备可对充电设备和车辆的冷却电路进行了模拟,并在zui短的时间内提供了恒温的冷却液。 产品特点* 5.7 英寸工业彩色触摸屏;* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用于汽车无线电充系统性能测试。* EHC 高效分段冲击换热技术,大幅度提高了设备的加热制冷速率以及设备的长期耐用性;* ACC 动态制冷控制技术,高温下同样拥有很低的功率积ji制冷,确保温度稳定性,同时可以确保系统在高温下的快速制冷降温;* ICC 智能动态温度控制 , 稳定性为 ±0.01℃;* 强大的智能循环泵 , 可以选择一个阶段或一个特定的泵压;* 液压密封,可以直接使用防冻液作为循环介质;* 设计多重通讯数据接口,使其轻松接入各类通讯网络;* 日常操作均在正前方,管路连接均在仪器后方;* 回路过滤器确保应用系统中的杂质不会进入到管路中;* 可选配远程控制单元,对设备进行远程设置,并且可以辅助记录测试参数* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用于汽车无线电充系统性能测试 技术参数:型号SC5000a(WCS)WCS-45WCS-50测试温度范围(℃)-20~+80-35~+90-35~+90流量范围(L/min)1~302~122~12温度稳定性(℃)±0.1±0.01~±0.05±0.05~±0.1显示分辨率-5.7 英寸 TFT / 0.015.7 英寸 TFT / 0.01加热功率(kW)566制冷功率(kW @20℃)53.57.5泵流量(L/min)3335~7635~76泵压(bar)3.50.48~3.20.48~3.2压缩机-1 级,风冷型1 级,水冷型换热器-无无二级循环泵-无无导热介质-防冻液防冻液温控系统外形尺寸(cm)-33×59×67cm53×66.5×126cm
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  • SubCtech GmbH 是一家经认证的德国 UBA (Umweltbundesamt)电池制造商。21002655. 对于 UN3480 类危险品航空运输,SubCtech 通过了德国 LBA (Luftfahrtbundesamt)批准号。我们的标 准产品为 B32F/439.5 /15。请注意,所有非标准产品都需要海运。我们的生产和安全标准由定期的外部审计控制。SubCtech 通过 ISO 13628-6 或 API17f 认 证,成为海上油气行业关键部件的认证供应商。.锂离子电池PowerPacks系列及充电器SmartCharger我们的PowerPack系列包括锂电池,充电器以及附件,附件包括比如旋钮开关或特殊的电子器件。可充电电池的设计生产使其可用于水下6000米的深度。更容易使用且更可靠。有些组件用于电池系统会使操作更简便,更人性化而且更可靠。但除了这些组件以外,SmartChargers充电器也是电池必备的组件。 可靠、高效、安全的 Li-Ion 电池专为恶劣近海环境和水下环境设计比如近海油气设备,潜水器和水下机器人测试流程:提供额外的测试和认证:38.3 T1 – T8运输测试环境测试 e.g. MIL-STD 810G, ISO 13628-6 Q1, Q2MTTF 计算 e.g. MIL-HDBK-217FEMC 以及 ESD 测试 e.g. GLDNV VI-2, MIL-ST
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  • 产品简介蓄电池充放电测试仪是集蓄电池恒流放电、智能充电和充放电循环于一体的测试设备,用于定期的电池组检测及落后电池再生活化。用于电信、基站和电力等部门,也适用于个类型的叉车,高尔夫球车及火车等牵引电池组的测试和循环活化。产品优势蓄电池充放电测试仪采用定制镍铬合金电阻器作为负载源。低阻值;能实现更大电流的放电,定制型外观使功率密度更高。高精度;精度能控制在±0.001Ω内,作为负载源使放电过程更稳定。低温度系数;受温度系数影响小,环境适应能力强。耐电流冲击;耐电流能力强,能快速响应大电流冲击,放电过程更可靠。智能芯片控制。放电过程智能控制,跟随蓄电池电压下降自动调整,保证恒流放电。单节蓄电池电压实时采集,并以曲线方式展示,便于评估分析,同时智能分析电池电压状态,并作出评估。7英寸超大液晶触摸屏:采用大尺寸触摸屏,分辨率1024x600,可直接在屏上进行点击操作,简单明了。抗干扰能力强。采用LORA无线单体监测模块(选配):兼容2V/6V/12V单体电压监测。每个无线监测模块可同时监测6个单体,相比每个模块监测一只单体电压方法,需要配置的模块数量只是其1/6(48V只需4个监测模块),让无线模块接线操作更加简便。电池充放电过程中,各单体电压实时检测和显示:并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,支持数据表格显示,还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体,帮助您快速分析单体变化的趋势。充放电曲线查看:可回看放电过程中电池组电压、电流曲线。数据转存:主机配置U盘数据转存,数据分析软件可对数据进行解析,并支持报告生成。
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充电电池相关的资讯

  • 锂离子充电电池电解液以及正极材料的安全性评价
    锂电池的应用十分广泛,如手机、笔记本、电动汽车等已成为生活中不可或缺的产品。随着其在汽车以及电力储藏等领域大型化的应用、对其高性能和安全性要求也越来越高。锂离子电池具有极高的能量密度,这是因为电池中封装了更多活性材料,且电极和隔膜越来越薄、越来越轻。这些均需要电池组成材料之间的完美搭配、若设计不足或者滥用,就会出现热失控现象,导致冒烟、起火甚至爆炸等事故。 因此对锂电池的生产和使用过程中的安全性评价非常重要,下面就让我们用日立DSC7000系列对锂离子充电电池电解液以及正极材料进行安全性评价。 样品处理和容器■ 样品处理的气氛LIB的构成中包含很多反应性高的材料。实际产品被封装在惰性气氛中,因此DSC测定也必须将其密封在惰性气体中进行。(为了避免大气中的水分、氧气、二氧化碳等气氛对样品的影响、样品处理在手套箱中进行。)■ 容器样品分解产生的气体、会污染DSC传感器、可能造成仪器功能损坏,因此需选择密封形的容器。另外测试时容器内部压力增大,故需要选择高耐压值的SUS密封容器。电解液正极材料的热特性的研究■ 电解液电解液的DSC结果如上图所示:样品中溶剂为高介电常数溶剂碳酸乙烯酯(EC)和低粘度溶剂碳酸甲基乙基酯(EMC),电解质为六氟磷酸锂(LiPF6)。在升温过程中,该电解液先熔融再分解,在244℃开始熔融,分解放热峰温度278℃,同时还可以得到其分解放热量。■ 电解液+正极材料这里显示把电解液和正极材料混合密封在容器中的样品的DSC测定结果。正极材料是充电状态的锰酸锂(LixMn2O4、X=0(充电状态))。183℃附近有一个放热反应,随后有一个放热峰,放热峰峰值约为290℃,与上述的电解液相比、在低温测得(183℃)开始放热,这是正极材料的热分解,释放氧气、使得电解液氧化分解。从上述DSC测定中,可观察到热分解的起始温度、可以评价LIB的热稳定性、起始温度越高热稳定性越高。本资料显示的是完全充电状态的结果、也有充电越多,Li脱离量越多、热稳定性也会越降低的报告。综上所述,通过差示扫描量热仪DSC对电解液以及正极材料进行热特性的评价,我们可以了解电解液以及正极材料在程序升温过程中的吸放热现象,为锂电池安全生产、加工和使用过程作参考。关于日立TA7000系列热分析仪详情,请见:日立 DSC7020/DSC7000X差示扫描热量仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313721.htm日立 STA7000Series 热重-差热同步分析仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313727.htm日立 TMA7000Series 热机械分析仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313737.htm日立 DMA7100 动态机械分析仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313739.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。
  • 新技术实现电池快速充电 手机电池只需10秒
    新华网专电 美国麻省理工学院两名材料专家宣布,他们开发出制造充电电池的新技术,可以大幅缩短手机和汽车的充电时间。 两名专家在英国《自然》杂志上发表报告说,利用这种新技术制造的手机电池可以在10秒钟内完成充电,汽车电池可在5分钟内充好电。 现阶段广为应用的磷酸锂电池可以储存大量电能并平稳释放电能,但是不能在瞬间大量释放或获取电能。研究人员通常认为,这种情况缘自带电锂原子和电子共处时,在电池材料中活动太缓慢。 麻省理工这两名专家说,问题根源其实在于如何使这些带电锂原子进入能够将它们与电子分离的极微细通道。 两位专家说,他们的解决方案是利用一个磷酸锂涂层,这个涂层像一个“专用车道”,可以将带电锂原子导入极微细通道,使它们可以迅速到达终端。 法新社11日报道,这一技术由美国政府资助开发,已有两家公司获得生产许可。 麻省理工学院说,由于这项技术不需要新材料,只是改变制造电池的方法,所以用两年到三年时间就可以将这项技术市场化。
  • 可达热力学极限充电速度的“量子电池”
    英国《新科学家》周刊9月10日发表题为《量子电池:可能提供即时电力的奇怪科技》的文章,作者是乔恩卡特赖特。全文摘编如下:我们中的一些人对智能手机、平板电脑和其他数字技术是那么依赖,以至于当它们没电以后,我们的生活几乎停摆。哪怕只有30分钟,我们也很可能会为因充电而损失的时间感到悲伤。如果说这看起来像是一种可笑的反应,那么对于为电动汽车提供动力的电池来说,这个问题就确实需要认真对待了。给这些电池充电通常需要几个小时,这成为交通业——全球最大的温室气体排放行业之一——脱碳的主要障碍。现在,量子物理学可以来拯救我们了。利用亚原子粒子的奇怪行为,量子电池的充电速度要比任何普通设备快得多。量子电池的优点是体积越大,表现就越好。尽管这一概念尚处于起步阶段,但最近的实验演示和一些理论上的进步表明,不间断的便携式电源并非遥不可及。理论局限锂离子充电电池目前的霸主地位归功于其相对较高的容量和相对较长的寿命。事实证明,它的充电速度也比竞争对手快,但也不能太快。给锂离子电池充电太快,则锂离子将不可逆转地粘在正极上,这样一来,电池就变得没用了,甚至可能爆炸。因此,使用锂离子技术的电动汽车充电所需时间可能要比给汽油或柴油车加油的时间长得多。英国《新科学家》周刊9月10日一期封面波兰格但斯克大学的罗伯特阿利基和比利时鲁汶大学的马克凡内斯在不到10年前首次正式提出量子电池的概念时,这些实际问题并不是最重要的。作为理论物理学家,他们感兴趣的是,量子电池的基本概念是否能让人理解困扰物理学家几代人的一个更大问题:为什么少量孤立的粒子的行为与可见物体的行为如此不同?量子世界本质上是不稳定的。看不见时——或者恰当地说,任何方法都无法观测到时——一个粒子就不再具有明确的特性,而是处于叠加状态。它还可以与其他孤立粒子协同作用,一个粒子的状态会立即影响其他粒子的状态,甚至是在远距离之外,这种现象叫量子纠缠。对电池科学家来说,涉及热量、能量等有形的大规模特性的经典理论就可以了。从历史上看,这一理论一直是热力学。热力学在描述发动机、热泵、锅炉、电池和其他常见电源的工作原理方面是无与伦比的。热力学成功的关键是它对单个粒子高度不敏感。大多数实用的系统由大量粒子组成,因此在热力学方案中,处理平均值就足够了。然而,近年来,理论家开始批评这一假设。如果将热力学定律应用于具有量子奇异特性的单个粒子,那么热力学定律是否仍然有效?这个问题的答案是否有助于解释量子世界与经典物理世界之间的过渡?要想找到答案,最好的办法莫过于一种暂时储存能量的设备。对阿利基和凡内斯来说,电池是回答这些问题的潜在试验场,于是两人着手设计一种基于量子规则的电池。优势独特从表面上看,量子电池与普通电池没有太大区别。它由一些更喜欢在低能量状态下存在的“东西”组成,但在需要为某些东西提供动力时也可以被强行置于高能量状态。在量子电池中,这种“东西”就是量子比特。量子比特指的是任何可以同时存在于不同状态叠加中的东西,比如电子、离子、分子或光脉冲。从理论上讲,量子比特由什么构成的并不重要。2013年,阿利基和凡内斯计算得出,随着量子电池中越来越多的量子比特被纠缠在一起,从量子电池中提取的能量将接近热力学极限。换句话说,他们发现,纠缠让电池的容量可以达到经典理论的最大值。事实上,量子物理学甚至可能无法提供阿利基和凡内斯认为可能的热力学极限。2013年晚些时候,西班牙巴塞罗那光子科学研究所的卡伦霍夫汉尼斯扬和其他人证明,只要多次提取,可以从没有纠缠的量子电池中提取同样数量的能量。不过,阿利基和凡内斯的研究的确引发了一种猜疑,即无论热力学极限是什么,量子电池都可能比普通电池有优势。2015年,包括澳大利亚维多利亚州莫纳什大学的卡万莫迪在内的理论家意识到,虽然量子纠缠可能无法提高电池的总提取能量,但它可以提高某种或许更有用的东西:电池的充电速度。为什么会这样,我们要深入探究量子行为的奥秘。普通电池充电时,它实际上必须从低能量状态走向高能量状态。想象就像一个骑自行车的人,沿着一条直线从A到B。能量的缺口越大,行程越长,充电时间就越长。在仅有一个量子比特的量子电池中,情况也是如此。但是,将第二个量子比特与第一个量子比特纠缠在一起,捷径就出现了。两个量子比特协同工作,就能够以更快的速度、更平缓地到达高能量状态。事情不止于此。每增加一个量子比特,原有行程的迂回线路就会被去掉,更快的线路就有可能出现。事实上,莫迪及其同事说,量子电池的充电时间与纠缠量子比特的数量成反比。也就是电池越大,充电就越快。前景可期今年1月,澳大利亚阿德莱德大学的詹姆斯郭和其他人证明了量子电池在实践中的优势。根据意大利技术研究院物理学家绘制的一份蓝图,他们制造了简化版的量子电池,由一种有机染料的分子而不是量子比特组成,虽然不能完全纠缠,但分子都一样,且具有低能量和高能量状态。实验者将这些分子置于两个小镜子之间的一个洞中,并向其发射激光。其结果是,光吸收速度——实际上是整个电池的一次充电——远远超过了每个分子吸收光时可能达到的速度。这个实验有大约100亿个分子,对于量子系统来说数量太多了,但充电能力仅相当于一枚电池的十亿分之一。由于量子充电的优势取决于该系统能否与周围环境隔离,因此包括阿利基和莫迪在内的理论家们怀疑该系统能否有可能扩展至实际用途。莫迪说:“对我们来说,这一理论只是探索时间和能源等基本概念的一个有趣的游乐场。我认为不会有技术上的应用。”其他人则比较乐观,强调隔离问题影响的是所有量子技术,而不仅仅只针对电池。4月,韩国基础科学研究所的科学家开展了进一步的理论研究,研究了量子电池可能的最大充电速度。他们指出,詹姆斯郭及其同事在实验中储存的能量密度与普通铅酸蓄电池的能量密度大致相当。他们说,从理论上讲,未来的量子电池充电速度极快,以至于充电操作几乎无法察觉。对电动汽车来说,我们可以想象一个免下车充电站,一个你甚至不需要停车的充电站。然而,这样的未来可能还很遥远。

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  • 【资料】利用MRI成功拍摄到锂离子充电电池内部图像

    【资料】利用MRI成功拍摄到锂离子充电电池内部图像

    日本东北大学利用MRI成功拍摄到锂离子充电电池内部图像[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909302132_173873_1604910_3.jpg[/img] 质子图像(左)和锂离子图像(右)   日本的东北大学多元物质科学研究所教授河村纯一和岩井良树等人的研究小组宣布,利用MRI(磁共振成像)成功地拍摄了锂离子充电电池内部断层图像。以图像形式成功地检测锂离子充电电池内部在全球尚属首次。另外,将MRI用于锂离子充电电池在全球也是首例。该研究是日本新能源及产业技术综合开发机构(NEDO)的委托研究项目之一。   MRI的原理是:在强力磁场中向物体照射电波,检测由原子核自旋返回的微弱电波后绘制成图像。但是,由于锂离子充电电池外壳为金属以及内部含有大量金属等原因,电波无法穿透锂离子充电电池。因此,之前锂离子充电电池的内部图像检测难以采用MRI拍摄。此次河村等人制作了外壳采用玻璃和塑料、精心设计了电极配置的锂离子充电电池,成功地利用MRI拍摄到了锂离子充电电池内部。   除了氢原子核(质子)外,还获得了灵敏度较低、难以检测的锂离子的MRI图像。质子图像的分辨率为16μm、6万5000像素,锂离子图像为32μm分辨率、1万6000像素。   利用此次的技术,就能够以MRI图像的形式检测锂离子充电电池内部的锂离子分布、反复充放电时电解液的分解以及气体的产生等现象。这样一来,便可了解因错误使用解锂离子充电电池而造成的发热及起火的构造方面的原因,有助于开发安全及防止老化的技术。今后的目标是通过三维视频测定锂离子充电电池内部锂离子的流动情况以及电解质的老化情况。   另外,河村等人预定在2009年7月10日于东京国际交流中心召开的“NEDO新一代蓄电池系统实用化战略技术 2009年度成果报告会”上发布该成果。(记者:加纳 征子)

充电电池相关的耗材

  • 可充电电池
    型号:BQ021充电限制电压4.2V可充电电池:3.7V/3200MHA执行标准:GB/T18287-2000适用范围:三恩驰色差仪,测色仪,便携式色差计等
  • 美国TELEDYNE 311微量氧分析仪充电电池
    美国TELEDYNE 311氧分析仪充电电池,B-37937
  • SE15-26充电电池
    美国爱色丽:504 508 518 528 530密度计专用原装进口 SE15-126 电池!SE15-126为 SE15-26的升级版本,2012年后只有 SE15-126供应, SE15-26已经停产!近期市场(特别是网上)上爱色丽电池绝大多数是假电池,其实SE15-126假电池很容易识别,只要看一看保护元件就可以。原装电池保护元件(自这款电池上市未更换过)特点:1、白色底材;2、绿色字幕;3、绿色字幕 左侧有一条蓝色竖线。
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