Akumulatora šūnas ir tvertnes, kas ķīmiski uzglabā enerģiju. Mūsu litija tionilhlorīda primārās šūnas ir prizmatiskas un cilindriskas formas. Šūnas tiek saliktas moduļos, lai veidotu praktiskus barošanas blokus. Tos var savienot virknē un paralēli, lai izveidotu akumulatoru blokus, kas atbilst vajadzīgajam spriegumam un enerģijas ietilpībai. Katra atsevišķa litija tionilhlorīda šūna uztur stabilu nominālo spriegumu 3,6 V.
Pilns akumulatoru komplekts nodrošina drošu strāvu rūpnieciskajiem instrumentiem un uzraudzības ierīcēm, kas sastāv no litija tionilhlorīda elementiem vai moduļiem un pamata aizsardzības shēmām. Šim izstrādājumam ir lieliska plaša temperatūras izturība no -40 grādiem līdz 220 grādiem, izcila vibrācijas izturība un lieliska triecienizturība, kas nodrošina stabilu darbību smagā darba vidē. Šiem primārajiem akumulatoru blokiem nav nepieciešamas sarežģītas apkures, dzesēšanas sistēmas vai uzlabotas BMS.
Litija tionilhlorīda primārās akumulatora elementa priekšrocības
Uzlabota pielāgošanās spēja skarbai videi
Mūsu litija tionilhlorīda šūnas nodrošina stabilu jaudu ekstremālos darbības apstākļos. Tie nodrošina nepārtrauktu uzticamu izlādi plašā temperatūras diapazonā no -40 grādi līdz 220 grādiem, nodrošinot izcilu vibrācijas izturību un triecienizturību. Šūnas var normāli izlādēties stingrās vides kamerās un faktiskos skarbos lauka apstākļos, padarot tās ideāli piemērotas rūpnieciskai uzraudzībai, urbumu izpētei un bez uzraudzības esošam lauka aprīkojumam ar stingrām vides prasībām. Atsevišķas šūnas uztur stabilu 3,6 V nominālo spriegumu, un elastīga sērijveida paralēlā montāža viegli atbilst dažādu ierīču pielāgotajām sprieguma un jaudas prasībām.
Augstākā ekspluatācijas drošība
Drošība ir galvenā dizaina prioritāte rūpnieciskajiem primārajiem akumulatoriem, kas tiek izmantoti augstas{0}}temperatūras un vibrācijas{1}}vidēs. Mūsu litija tionilhlorīda elementi izmanto nobriedušas stabilas ķīmiskās sistēmas ar zemu pašizlādi un nepastāv termiskās noplūdes risks ilgstošas- statiskās gaidstāves laikā. Akumulators, kas aprīkots ar vienkāršām iebūvētām-aizsardzības shēmām, var efektīvi izvairīties no neparastiem ķēdes riskiem. Reāllaika sprieguma un izlādes stāvokļa uzraudzība novērš slēptās briesmas ilgstošas-uz vietas ekspluatācijas laikā, garantējot drošu darbību bez uzraudzības.
Videi-draudzīgs un zemas uzturēšanas izmaksas
Mūsu primāro akumulatoru elementu izcilā priekšrocība ir īpaši-zema pašizlāde-, kas samazina akumulatoru nomaiņas biežumu attālinātām un grūti{2}}pieejamām-rūpnieciskajām iekārtām. Mazāk izmestu bateriju skaits ievērojami samazina atkritumu izmešanas spiedienu, samazinot kopējās ilgtermiņa lietošanas izmaksas un nodrošinot videi draudzīgu vērtību rūpnieciskās uzraudzības un izpētes projektiem.
Kāpēc izvēlēties mūs
Mūsu rūpnīca
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd ir privāts-uzņēmums, kas dibināts 2011. gadā un koncentrējas uz augstas temperatūras LiSOCl2 akumulatoru pētniecību un izstrādi, ražošanu, pārdošanu un apkalpošanu. Ar modernu ražošanas bāzi, kas aizņem 6000 kvadrātmetru platību. Mēs specializējamies litija tionilhlorīda akumulatoru ražošanā, kā arī izstrādājam un ražojam saistītus produktus, tostarp augstas/zemas temperatūras un lieljaudas akumulatorus.
Mūsu sertifikāti
Uzņēmums ir izturējis starptautisko kvalitātes sistēmu ISO9001:2015, un tā produkti atbilst starptautiskajiem standartiem. Mēs esam apņēmušies nodrošināt augstas-kvalitatīvus produktus un pakalpojumus, lai apmierinātu dažādu lietojumprogrammu vajadzības.
Mūsu pakalpojums
Viss process no izejmateriāliem līdz katoda materiāliem līdz akumulatoru pārbaudei, pamatojoties uz produktu drošības un uzticamības nodrošināšanu, JHY piedāvā dažādus īpašus, īpašas formas izstrādājumus, kas tiek pielāgoti atbilstoši klientu vajadzībām. Augstas-temperatūras Li-SOCl2 šūnas ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu uzticamu veiktspēju ekstremālos apstākļos, jo ražotājs JHY bieži nodrošina šiem produktiem īpašus pakalpojumus un garantijas, lai nodrošinātu klientu uzticību un apmierinātību.
Ražošanas tirgus
JHY ir bagāta un veiksmīga pieredze, sadarbojoties ar starptautiski pazīstamiem naftas pakalpojumu uzņēmumiem, lai izstrādātu augstas -temperatūras litija akumulatorus urbumiem, un tai ir vairāk nekā desmit gadu bagāta pieredze augstas-temperatūras akumulatoru pakalpojumu jomā uzņēmumam Beijing Hailan Technology Co., Ltd. Kopš 2023. gada GBT akumulators ir veidojis īpaši ievērojamu līdzīgu produktu pārdošanas apjomu vietējā tirgū. Ningxia reģioni.
Akumulatora elementu pamati
Litija tionilhlorīda primārā šūna ir galvenā elektroķīmiskā vienība, kas ražo elektroenerģiju neatgriezenisku ķīmisku reakciju rezultātā. Vairākas šūnas var salikt moduļos, un moduļi ir integrēti gatavajos akumulatoru komplektos. Mūsu litija tionilhlorīda akumulatoru komplekti galvenokārt sastāv no primārajiem elementiem vai samontētiem moduļiem un vienkāršām aizsargķēdēm. Atšķirībā no uzlādējamām litija-jonu akumulatoriem, tiem nav nepieciešamas sarežģītas BMS aktīvās termiskās dzesēšanas vai apkures sistēmas. Šūnas var stabili izlādēties ārkārtīgi plašā temperatūras diapazonā no -40 grādiem līdz 220 grādiem, ar izcilu vibrācijas pretestību un triecienizturību, kā arī uzturēt stabilu jaudu stingros vides pārbaudes apstākļos.
Akumulatora elementu drošība un īssavienojumu riska kontrole
Lielākā daļa termiskās noplūdes un īssavienojuma risku{0}}ir bieži sastopamas problēmas saistībā ar atkārtoti uzlādējamiem litija{1}}jonu akumulatoriem. Mūsu litija tionilhlorīda primārās šūnas izmanto stabilu neuzlādējamu ķīmisko sistēmu bez uzlādes cikliem, kas pilnībā novērš tādus riskus kā litija dendrīta augšana, ko izraisa atkārtota uzlāde. Primāro šūnu īssavienojumus galvenokārt izraisa spēcīga ārēja ekstrūzija vai vardarbīga ietekme. Mūsu šūnu apvalks un iekšējā konstrukcija ievērojami samazina deformācijas risku vibrācijas un trieciena slodzes apstākļos. Iebūvētie-aizsardzības komponenti efektīvi bloķē neparastas strāvas cilpas, izvairoties no pārmērīgas siltuma uzkrāšanās un sekojošiem drošības apdraudējumiem. Nav uzlādes procesa, tas nozīmē, ka nav atkārtotas jonu interkalācijas/deinterkalācijas, tāpēc iekšējie īssavienojumi no litija dendrīta, kas caurdur separatoru, nekad nenotiks. Lai pilnībā izprastu šī primārā akumulatora augsto drošības veiktspēju, ir jāapgūst tā unikālā šūnu struktūra un neatgriezenisks elektroķīmiskās izlādes mehānisms.
Akumulatora elementu sastāvdaļas
Litija tionilhlorīda šūna sastāv no trim galvenajām daļām: pozitīvā elektroda, negatīvā elektroda un izolējošā separatora. Šie slāņi veido sakrautu struktūru, kas iegremdēta īpašā neorganiskā elektrolītā un noslēgta metāla apvalka iekšpusē. Ir pieejamas divas galvenās formas: cilindriska un prizmatiska. Cilindriskajām šūnām ir kompakts izmērs, vienmērīgs iekšējais spriegums un izcila triecienizturība. Prizmatiskās šūnas atbalsta lielāku ietilpību un elastīgu telpas izkārtojumu aprīkojuma integrācijai. Elektriskā enerģija tiek ģenerēta tikai vienreizējas izlādes procesā, litija jonu virziena migrācijas rezultātā. Šī primārā akumulatora sistēma būtiski atšķiras no atkārtoti uzlādējamām litija{7}}jonu elementiem. Tās katodā ir izmantoti īpaši neorganiskie hloru saturoši aktīvi materiāli, anods ir metālisks litijs, bet elektrolīts ir tionilhlorīds ar izšķīdinātu litija sāli. Atdalītājs izolē pozitīvos un negatīvos elektrodus, lai izvairītos no tieša kontakta, vienlaikus nodrošinot litija jonu caurlaidību. Izlādes režīmā metāla litijs uz anoda tiek oksidēts, lai atbrīvotu litija jonus un brīvos elektronus. Litija joni pārvietojas pa elektrolītu šūnas iekšpusē, un elektroni plūst uz āru caur ārējo ķēdi. Litija joni apvienojas ar katoda aktīvajām vielām, lai pabeigtu reducēšanas reakciju. Tā kā ķīmiskā reakcija ir neatgriezeniska, uzlāde nav iespējama un nepastāv reversās jonu migrācijas process.
Litija tionilhlorīda (Li-SOCl₂) primāro šūnu ķīmija
Litija tionilhlorīda akumulatoru neatgriezeniskās izlādes ķīmiskās reakcijas ir parādītas zemāk: Kopējā šūnu reakcija: 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Anoda (litija metāla) reakcija: Li → Li⁺ + e⁻ e⁻ Katoda reakcija: 2SO{7l⁻} 2SOC S + 4Cl⁻
Izlādes laikā litija metāls pie anoda zaudē elektronus un pārvēršas litija jonos. Tionilhlorīds pie katoda uztver elektronus un sadalās sēra, sēra dioksīda un hlorīda jonos. Litija joni savienojas ar hlorīda joniem, veidojot litija hlorīdu kā izlādes produktu. Visas reakcijas notiek tikai izlādes virzienā, un tās nevar mainīt ar uzlādi, kas ir šī augstas -temperatūras izturīgā primārā akumulatora galvenā ķīmiskā īpašība.
Akumulatora elementu ražošanas process




Litija tionilhlorīda primārā šūna ir elektroķīmiskā pamata vienība, kas ģenerē elektroenerģiju neatgriezenisku ķīmisku reakciju rezultātā. Vairākas šūnas var salikt moduļos, un moduļi tiek tālāk integrēti gatavajos akumulatoru komplektos. Mūsu litija tionilhlorīda akumulatoru komplekti sastāv no primārajiem elementiem vai kombinētiem moduļiem kopā ar vienkāršām aizsargķēdēm. Atšķirībā no atkārtoti uzlādējamām sekundārajām baterijām, tām nav nepieciešama sarežģīta BMS vai aktīvās dzesēšanas un apkures siltuma pārvaldības sistēmas. Šīs šūnas nodrošina stabilu izlādi īpaši plašā temperatūras diapazonā no -40 grādiem līdz 220 grādiem, ar izcilu vibrācijas pretestību un triecienizturību, kā arī nodrošina nemainīgu jaudu stingros vides kameras testa apstākļos.
Akumulatora elementu drošība un īssavienojumu riska kontrole
Atkārtoti uzlādējamos sekundārajos akumulatoros bieži rodas termiskās darbības traucējumi un iekšējie īssavienojumi-. Mūsu litija tionilhlorīda primārās šūnas izmanto stabilu neuzlādējamu ķīmisko sistēmu bez cikliskās izlādes-uzlādes procesa, kas novērš iekšēju īssavienojumu risku, ko izraisa atkārtota jonu migrācija. Ārēja spēcīga ekstrūzija un vardarbīgs trieciens ir vienīgie divi galvenie īssavienojumu cēloņi šāda veida primārajām šūnām. Optimizēts šūnu korpuss un iekšējā konstrukcija ievērojami samazina deformācijas risku ilgstošas vibrācijas un trieciena slodžu apstākļos. Iebūvētie-aizsardzības komponenti efektīvi nogriež neparastas strāvas cilpas, lai izvairītos no siltuma uzkrāšanās un sekojošiem drošības apdraudējumiem. Bez uzlādes cikliem nebūs atkārtota jonu migrācija šūnā, tādējādi izslēdzot iekšējo īssavienojumu risku, ko izraisa iekšējie dendrīta augšanas caurduršanas separatori. Lai pilnībā izprastu šī primārā barošanas avota augstās drošības īpašības, ir jāapgūst tā ekskluzīvā šūnu struktūra un vienvirziena neatgriezeniskās izlādes elektroķīmiskais mehānisms.
Akumulatora elementu sastāvdaļas
Litija tionilhlorīda šūna sastāv no trim galvenajiem komponentiem: pozitīvā elektroda, negatīvā elektroda un izolējošā separatora. Šie slāņi veido laminētu struktūru, kas iegremdēta īpašā neorganiskā elektrolītā un pilnībā noslēgta metāla korpusā. Ir pieejami divi galvenie formas faktori: cilindrisks un prizmatisks. Cilindriskajām šūnām ir kompakti izmēri, vienmērīgs iekšējais sprieguma sadalījums un izcila triecienizturība. Prizmatiskās šūnas atbalsta lielāku-vienas šūnas ietilpību un elastīgu izkārtojumu, kas atbilst dažādām aprīkojuma uzstādīšanas vietām. Elektroenerģija tiek ražota tikai vienā-izlādes laikā, izmantojot virzītu jonu migrāciju. Šī primārā akumulatoru sistēma izmanto unikālas izejvielu sistēmas, kas atšķiras no sekundārajām uzlādējamajām baterijām. Tās katods ir izgatavots no īpašas neorganiskas hlora -saturošas aktīvās vielas, anods ir tīrs metāla litijs, bet elektrolīts ir tionilhlorīds, kas izšķīdināts ar litija sāli. Atdalītājs fiziski izolē pozitīvos un negatīvos elektrodus, lai izvairītos no tieša kontakta, vienlaikus ļaujot joniem iekļūt vadīšanai. Izlādes laikā uz anoda esošais metāliskais litijs tiek oksidēts, atbrīvojot litija jonus un brīvos elektronus. Litija joni pārvietojas pa elektrolītu šūnas iekšpusē, bet elektroni plūst uz āru caur ārējo ķēdi. Litija joni apvienojas ar katoda aktīvajiem materiāliem, lai pabeigtu reducēšanas reakciju. Visas ķīmiskās reakcijas ir neatgriezeniskas; elementu nevar uzlādēt, un reversā jonu pārnešana nenotiks.
Litija tionilhlorīda (Li-SOCl₂) primāro šūnu ķīmija
Litija tionilhlorīda primāro šūnu neatgriezeniskās izlādes ķīmiskās reakcijas ir uzskaitītas zemāk: Kopējā šūnu reakcija: 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Anoda (Metāla litija) Reakcija: Li → Li⁺ + e⁻ Katoda reakcija {{→7⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻2 {{S0Cl} SO₂ + S + 4Cl⁻
Izlādējoties, metāliskais litijs pie anoda zaudē elektronus un pārvēršas litija jonos. Tionilhlorīds pie katoda uztver elektronus un sadalās sēra, sēra dioksīda un hlorīda jonos. Litija joni savienojas ar hlorīda joniem, veidojot litija hlorīdu kā galīgo izlādes produktu. Visas reakcijas notiek tikai izlādes virzienā, un tās nevar mainīt ar uzlādi, kas ir šī augstas -temperatūras izturīgā primārā akumulatora galvenā ķīmiskā īpašība.
Akumulatora elementu veidi: cilindrisks un prizmatisks
Cilindrisks
Cilindriskām litija tionilhlorīda šūnām ir nobriedušas atbalsta montāžas struktūras un pilnīgas izmēra specifikācijas. Iekšējā spirālveida laminētā struktūra nodrošina vienmērīgi sadalītu spriegumu, nodrošinot izcilu triecienizturību un vibrāciju, kā arī stabilu izlādes veiktspēju diapazonā no -40 grādiem līdz 220 grādiem. Elektrodu loksnes un separatori ir cieši savīti spirālveida serdeņos un iekapsulēti noslēgtās tērauda metāla kārbās. Ir pieejamas vairākas standarta diametra un augstuma specifikācijas, ko plaši izmanto urbumu izpētē, rūpnieciskajā uzraudzībā, tālvadības bez uzraudzības instrumentos un citās iekārtās, kas darbojas ilgstošas -augstas-temperatūras un augstas vibrācijas skarbos apstākļos. Cilindriskais korpuss nodrošina vienmērīgu siltuma vadītspēju un vienmērīgu izlādes veiktspēju dažādās smagas vides pārbaudes kamerās.
Prizmatisks
Prizmatiski cietā{0}}čaulas elementi izmanto sakrautus elektrodu komplektus taisnstūrveida alumīnija korpusos, un tie nodrošina lielāku vienas šūnas ietilpību, kas ir piemērota plakanām un šaurām iekārtu uzstādīšanas telpām. Cietais metāla apvalks efektīvi nomāc iekšējā tilpuma izplešanos augstās temperatūrās, lai novērstu korpusa deformāciju. Šis modelis ir pielāgots lielas -jaudas integrētām rūpnieciskās barošanas iekārtām un darbojas stabili biežas vibrācijas un trieciena ietekmē pēc salikšanas akumulatoros. Mīkstās maisiņu šūnas nav iekļautas mūsu produktu portfelī un netiks apspriestas.
Kā atšķirt akumulatoru elementus, akumulatoru moduļus un akumulatoru blokus?
"Akumulators" ir vispārējs kolektīvs termins. Šūna, modulis un pakotne ir trīs litija tionilhlorīda barošanas sistēmas progresīvas montāžas vienības. Viena šūna nevar apmierināt vairuma rūpniecisko iekārtu sprieguma un jaudas prasības, tāpēc vienības tiek apvienotas soli pa solim, ievērojot standartizētu montāžas loģiku:
Akumulatora elementsMinimālais neatkarīgais elektroķīmiskais spēka agregāts. Katra Li-SOCl₂ šūna uztur stabilu nominālo spriegumu 3,6 V ar serdes stiprībām, tostarp plašu temperatūras toleranci (-40 grādi ~ 220 grādi), vibrācijas izturību un triecienizturību. Jebkuras atsevišķas šūnas bojājumi atspējos visu salikto akumulatoru.
Akumulatora modulisVairākas šūnas ir fiksētas integrētā konstrukcijas rāmī, savienotas virknē vai paralēli un aprīkotas ar vienkāršām pārstrāvas aizsardzības shēmām, lai izveidotu integrālu moduli ar fiksētiem izejas parametriem.
Akumulatoru komplektsVairāki moduļi ir samontēti kopā ar vispārējām atbalsta konstrukcijām un integrētajām aizsardzības shēmām, lai izveidotu pilnu akumulatoru komplektu. Atšķirībā no transportlīdzekļu uzlādējamiem akumulatoru komplektiem, šai sistēmai nav nepieciešamas sarežģītas BMS vai apkures un dzesēšanas siltuma pārvaldības sistēmas, un tā nodrošina ilgstošu-stabilu barošanas avotu rūpnieciskiem instrumentiem, kas strādā smagos apstākļos.
Cilindrisku litija tionilhlorīda šūnu pielietošana rūpnieciskās ekstrēmas vides iekārtās
Cilindriskie litija tionilhlorīda primārie elementi kalpo kā galvenais barošanas avots rūpnieciskām iekārtām, kas darbojas augstas{0}}temperatūras un augstas{1}}vibrācijas apstākļos. Paļaujoties uz stabilu vienvirziena ķīmisko vielu izlādes sistēmu, tie atrisina lauka bez uzraudzības ierīču barošanas problēmas.
Optimizēta iepakojuma struktūra un stabila izlādes veiktspēja
Iekšējā spirālveida tinuma struktūra nodrošina vienmērīgu elementa sprieguma gultni. Nepārtrauktas vibrācijas un trieciena pārbaudes laikā vides kamerās iekšējie elektrodu slāņi nepārvietosies un nepārdurs separatorus, nodrošinot vienmērīgu izlādi no -40 grādiem līdz 220 grādiem. Kompaktais cilindriskais izkārtojums uzlabo aprīkojuma jaudas nodalījumu telpas izmantošanu.
Izcila siltuma vadītspēja un uzticama augsta{0}}temperatūras darbība
Metāla cilindriskais korpuss nodrošina efektīvu siltuma vadītspēju. Nepastāv termiskās noplūdes risks ilgstošas-augstas-temperatūras darbības laikā, nodrošinot nepārtrauktu normālu izlādi augstas-temperatūras pazemes izpētei un āra novērošanas iekārtām.
Videi-draudzīgs ilgtermiņa-rūpnieciskās barošanas avota risinājums
Šūnai ir īpaši -zems pašizlādes- līmenis, kas samazina bateriju nomaiņas biežumu attālinātām, grūti{2}}-apkopējamām iekārtām, samazina visaptverošas darbības izmaksas un nodrošina videi-draudzīgu ilgtermiņa-barošanas risinājumu.
Mūsu rūpnīca
Augstas -temperatūras akumulatori ir specializēti enerģijas uzglabāšanas risinājumi, kas izstrādāti efektīvai darbībai paaugstinātas temperatūras apstākļos. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd ir privāts-uzņēmums, kas dibināts 2011. gadā un koncentrējas uz augstas temperatūras LiSOCl2 akumulatoru pētniecību un izstrādi, ražošanu, pārdošanu un apkalpošanu. Ar modernu ražošanas bāzi, kas aizņem 6000 kvadrātmetru platību. Mēs specializējamies litija tionilhlorīda akumulatoru ražošanā, kā arī izstrādājam un ražojam saistītus produktus, tostarp augstas/zemas temperatūras un lieljaudas akumulatorus. Uzņēmums ir izturējis starptautisko kvalitātes sistēmu ISO9001:2015, un tā produkti atbilst starptautiskajiem standartiem. Mēs esam apņēmušies nodrošināt augstas kvalitātes{14}produktus un pakalpojumus, lai apmierinātu dažādu lietojumprogrammu vajadzības.




Sertifikāts




FAQ
Mēs esam profesionāli akumulatoru šūnu ražotāji un piegādātāji Ķīnā, kas specializējas augstas kvalitātes pielāgotu pakalpojumu sniegšanā. Mēs sirsnīgi sveicam jūs mūsu rūpnīcā iegādāties augstas kvalitātes-akumulatora elementus. Sazinieties ar mums, lai saņemtu citātu.












