Principais parámetros técnicos
proxecto | característica | |
rango de temperatura | -20~+70℃ | |
Tensión nominal | Tensión de carga máxima: 4,2 V | |
Rango de capacidade electrostática | -10%~+30% (20℃) | |
Durabilidade | Despois de aplicar continuamente a tensión de traballo a +70 ℃ durante 1000 horas, ao volver a 20 ℃ para a proba, deben cumprirse os seguintes elementos | |
Taxa de cambio de capacidade | Dentro do ±30% do valor inicial | |
ESR | Menos de 4 veces o valor estándar inicial | |
Características de almacenamento a alta temperatura | Despois de ser colocado a +70 °C durante 1.000 horas sen carga, cando se devolve a 20 °C para a proba, deben cumprirse os seguintes elementos: | |
Taxa de cambio de capacitancia electrostática | Dentro do ±30% do valor inicial | |
ESR | Menos de 4 veces o valor estándar inicial |
Debuxo dimensional do produto
Dimensión física (unidade: mm)
L≤6 | a = 1,5 |
L>16 | a = 2,0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
F | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
O obxectivo principal
♦Cigarro electrónico
♦Produtos electrónicos dixitais
♦Substitución de pilas secundarias
Capacitores de iones de litio (LIC)son un novo tipo de compoñente electrónico cunha estrutura e un principio de funcionamento distintos dos capacitores tradicionais e das baterías de ión-litio. Utilizan o movemento dos ións de litio nun electrólito para almacenar carga, ofrecendo unha alta densidade de enerxía, un ciclo de vida longo e capacidades de descarga rápida de carga. En comparación cos capacitores convencionais e as baterías de ión-litio, os LIC presentan unha maior densidade de enerxía e taxas de carga e descarga máis rápidas, polo que se consideran amplamente un avance significativo no futuro almacenamento de enerxía.
Aplicacións:
- Vehículos eléctricos (EV): coa crecente demanda mundial de enerxía limpa, os LIC son amplamente utilizados nos sistemas de enerxía dos vehículos eléctricos. A súa alta densidade de enerxía e as súas características de carga e descarga rápida permiten aos vehículos eléctricos acadar autonomías máis longas e velocidades de carga máis rápidas, acelerando a adopción e proliferación de vehículos eléctricos.
- Almacenamento de enerxía renovable: os LIC tamén se utilizan para almacenar enerxía solar e eólica. Ao converter as enerxías renovables en electricidade e almacenala en LIC, conséguese unha utilización eficiente e un abastecemento estable de enerxía, promovendo o desenvolvemento e aplicación das enerxías renovables.
- Dispositivos electrónicos móbiles: debido á súa alta densidade de enerxía e ás súas capacidades de descarga rápida de carga, os LIC úsanse amplamente en dispositivos electrónicos móbiles como teléfonos intelixentes, tabletas e aparellos electrónicos portátiles. Ofrecen unha maior duración da batería e velocidades de carga máis rápidas, mellorando a experiencia do usuario e a portabilidade dos dispositivos electrónicos móbiles.
- Sistemas de almacenamento de enerxía: nos sistemas de almacenamento de enerxía, os LIC empréganse para equilibrar a carga, reducir os picos e proporcionar enerxía de reserva. A súa rápida resposta e fiabilidade fan dos LIC unha opción ideal para os sistemas de almacenamento de enerxía, mellorando a estabilidade e fiabilidade da rede.
Vantaxes fronte a outros condensadores:
- Alta densidade de enerxía: os LIC posúen maior densidade de enerxía que os capacitores tradicionais, o que lles permite almacenar máis enerxía eléctrica nun volume menor, o que resulta nunha utilización máis eficiente da enerxía.
- Carga-Descarga rápida: en comparación coas baterías de ión-litio e os capacitores convencionais, os LIC ofrecen taxas de carga e descarga máis rápidas, o que permite unha carga e descarga máis rápidas para satisfacer a demanda de carga de alta velocidade e saída de alta potencia.
- Ciclo de vida longo: os LIC teñen un ciclo de vida longo, capaz de sufrir miles de ciclos de carga-descarga sen degradación do rendemento, o que resulta nunha vida útil prolongada e custos de mantemento máis baixos.
- Respecto ao medio ambiente e seguridade: a diferenza das baterías tradicionais de níquel-cadmio e de óxido de litio-cobalto, os LIC están libres de metais pesados e substancias tóxicas, mostrando unha maior compatibilidade e seguridade co medio ambiente, reducindo así a contaminación ambiental e o risco de explosión das baterías.
Conclusión:
Como un novo dispositivo de almacenamento de enerxía, os capacitores de iones de litio teñen amplas perspectivas de aplicación e un importante potencial de mercado. A súa alta densidade enerxética, as súas capacidades de carga e descarga rápidas, ciclos de vida longos e vantaxes de seguridade ambiental fan que sexan un avance tecnolóxico crucial no futuro almacenamento de enerxía. Están preparados para desempeñar un papel vital para avanzar na transición cara a enerxía limpa e mellorar a eficiencia da utilización da enerxía.
Número de produtos | Temperatura de traballo (℃) | Tensión nominal (Vdc) | Capacitancia (F) | Ancho (mm) | Diámetro (mm) | Lonxitude (mm) | Capacidade (mAH) | ESR (mΩmáx) | 72 horas de corrente de fuga (μA) | Vida (horas) |
SLD4R2L7060825 | -20~70 | 4.2 | 70 | - | 8 | 25 | 30 | 500 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1071020 | -20~70 | 4.2 | 100 | - | 10 | 20 | 45 | 300 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1271025 | -20~70 | 4.2 | 120 | - | 10 | 25 | 55 | 200 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1571030 | -20~70 | 4.2 | 150 | - | 10 | 30 | 70 | 150 | 5 | 1000 |
SLD4R2L2071035 | -20~70 | 4.2 | 200 | - | 10 | 35 | 90 | 100 | 5 | 1000 |
SLD4R2L3071040 | -20~70 | 4.2 | 300 | - | 10 | 40 | 140 | 80 | 8 | 1000 |
SLD4R2L4071045 | -20~70 | 4.2 | 400 | - | 10 | 45 | 180 | 70 | 8 | 1000 |
SLD4R2L5071330 | -20~70 | 4.2 | 500 | - | 12.5 | 30 | 230 | 60 | 10 | 1000 |
SLD4R2L7571350 | -20~70 | 4.2 | 750 | - | 12.5 | 50 | 350 | 50 | 23 | 1000 |
SLD4R2L1181650 | -20~70 | 4.2 | 1100 | - | 16 | 50 | 500 | 40 | 15 | 1000 |
SLD4R2L1381840 | -20~70 | 4.2 | 1300 | - | 18 | 40 | 600 | 30 | 20 | 1000 |