Alumínium tok az elsődleges lítium-vas akkumulátorhoz, LiFeS2

Alumínium tok az elsődleges lítium-vas akkumulátorhoz, LiFeS2

Az elsődleges lítium-vas-foszfát (LiFeS₂) akkumulátorrendszerekben az alumínium tok az elsődleges lítium-vas-akkumulátorhoz, a LiFeS2 nemcsak mechanikai szerkezeti elem, hanem a tömítőrendszer, az elektrokémiai biztonsági határvonal és a hőkezelési útvonal döntő eleme is. A nagy energiasűrűséget, hosszú tárolási időt és széles hőmérsékleti tartományt igénylő alkalmazásokhoz professzionális -minőségű négyzet alakú alumínium burkolati megoldásokat kínálunk, amelyek kompatibilisek a különféle alumíniumötvözetekkel, hogy megfeleljenek a szilárdságra, hővezető képességre, alakíthatóságra és korrózióállóságra vonatkozó követelményeknek a különböző tervezési logikák mellett. Ez a termék széles körben alkalmazható a primer lítium-vas-foszfát akkumulátorcellák házszerkezetében, támogatja a testreszabott méreteket, a tűrésszabályozást és a későbbi összeszerelési folyamatokhoz való illeszkedést, és a globális mérnöki beszerzési ügyfelek és rendszerintegrátorok számára készült.
A szálláslekérdezés elküldése

Termékleírás

 

Aluminum Case for Primary Lithium Iron Battery LiFeS2

A LiFeS2 elsődleges lítium-vas akkumulátorhoz készült alumíniumtok sorozata négyzet alakú szerkezetet használ alapvető tervezési nyelvként, felhagyva a hagyományos hengerek korlátaival, hogy maximalizálja a belső térkihasználást, miközben biztosítja a mechanikai feszültség egyenletes eloszlását az akkumulátorcella és a ház között. Alapvető jellemzői a LiFeS2 akkumulátorok működési jellemzőinek mély ismeretéből fakadnak:

A könnyű súly és a nagy szilárdság egyensúlya: Az alumíniumötvözet sűrűsége csak 1/3-a az acélénak, de a hőkezelés révén (H14 állapot) 150 MPa-nál nagyobb vagy azzal egyenlő szakítószilárdságot ér el, biztosítva, hogy a burkolat mentes legyen a vibráció és ütés hatására bekövetkező deformációtól.

Nem-mágneses és nagy hővezetőképesség: A 3003-H14 minőségű mangánt (Mn 0,4-0,8%) tartalmaz, ami hatékonyan elnyomja a mágneses tér interferenciáját. Ezzel egyidejűleg az AL1060 magas elektromos vezetőképessége (hővezetőképesség ≈237 W/m·K) felgyorsítja az akkumulátor hőkezelését, megakadályozva a helyi túlmelegedést.

Környezeti alkalmazkodóképesség: -40 és 85 fok közötti széles hőmérsékleti tartományban az anyag stabil fizikai tulajdonságokat tart fenn, kiküszöbölve a hőmérséklet-különbségek okozta mikrorepedéseket vagy tömítési hibákat.

Anyagtudomány: Ötvözetmátrix különböző alkalmazásokhoz

 

 

Nem csak fémfeldolgozók vagyunk, hanem anyagfelhasználási szakértők is. Különböző minőségi opciókat kínálunk ügyfeleink változó energiasűrűségi, korrózióállósági és szerkezeti szilárdsági igényeinek kielégítésére:

1. 3003-H14 alumínium-mangánötvözet (főleg választott)

Jelenleg ez az "aranymérleg" anyag a legnagyobb B2B beszerzési volumennel.

Kiváló megmunkálhatóság: A mangán hozzáadásával a Prismatic Cell Case kiváló mélyhúzási teljesítményt nyújt, egyenletes falvastagságot és repedésmentességet biztosít a négyzet alakú héj többszöri megnyújtása után.

Korrózióállóság: Kíméletlen ipari környezetben a légköri korrózióval szembeni ellenállása messze meghaladja a közönséges szénacélét.

Hővezető képesség: Hatékonyan elvezeti az akkumulátor töltése és kisütése során keletkező Joule hőt, meghosszabbítva a cella élettartamát.

2. 1060 Tiszta alumínium (nagy vezetőképességű megoldás)
Ultra-nagy tisztaság: 99,6% vagy nagyobb alumíniumtartalom, kiváló elektromos és hővezető képességgel.

Hegesztési konzisztencia: Lézeres tömítőhegesztés alkalmazásakor az 1060-as anyag hegesztési varrata rendkívül sima, hatékonyan csökkentve a szivárgás kockázatát.

3. 5052 és 6061 (nagy-szilárdságú szerkezeti megoldások) Ütésállóság:Az autóiparban vagy elektromos kéziszerszámokban az 5052 ötvözet nagyobb folyáshatárt kínál, megakadályozva az akkumulátor fizikai károsodását leejtés vagy ütés esetén.

Aluminium Alloy Strip for Aluminum Case for Primary Lithium Iron Battery LiFeS2

Szerkezeti tervezés és funkcionális előnyök: mérnöki bölcsesség mikroszkopikus szinten
 
 

Maximális térkihasználás és energiasűrűség

A négyzet alakú alumínium burkolat maximalizálja az akkumulátorcsomag belső terének kihasználását, kiküszöbölve a hengeres akkumulátorokban rejlő „holt zónákat”. A korlátozott helyigényű-IoT-eszközök és katonai hordozható terminálok esetében ez azt jelenti, hogy ugyanazon a térfogaton belül több aktív anyagot lehet az akkumulátorba csomagolni, közvetlenül javítva az általános energiahatékonysági arányt.

 
 
 

Robbanásbiztos-- és nyomáskezelési tervezés

A LiFeS2 akkumulátorok belső nyomást generálhatnak szélsőséges visszaélési körülmények között. A folyadékdinamikai szimulációs optimalizálást beépítettük az akkumulátor-alumínium ház alsó és oldalfalának R-sarok kialakításába, hogy biztosítsuk az egyenletes feszültségeloszlást. Speciális igények esetén személyre szabhatjuk a mikroszerkezeti robbanásbiztos textúrákat- vagy a gyenge pontok kialakítását (a biztonsági szelep funkció kiterjesztéseként), ezzel biztosítva a légtömörséget a napi használat során, miközben csökkentjük a szerkezeti deformáción keresztül a potenciális biztonsági kockázatokat.

 
 
 

Kivételes légtömörségi garancia

Az elsődleges akkumulátorok hosszú élettartama megköveteli, hogy a burkolat "zéró szivárgás" képességgel rendelkezzen. Lítiumcellás alumínium héjunk speciális passzivációs kezelésen esik át, nagy pontosságú szájmegmunkálási technológiával kombinálva, amely tökéletes lézerhegesztést vagy mechanikus tömítést tesz lehetővé a tömítőfedélhez. Ez biztosítja, hogy az elektrolit 10 évnél hosszabb tárolási időszak alatt ne párologjon el vagy szivárogjon.

 

Components of Aluminum Case for Primary Lithium Iron Battery LiFeS2

Alkalmazási előnyök: Erősítse meg végtermékeit
 

Csökkentett súly

Az acél burkolatokhoz képest a lítiumcellás akkumulátorok alumínium héja körülbelül 30-40%-kal csökkenti a súlyt, ami döntő fontosságú a kézi eszközök és az űrhajózási alkalmazások esetében.

 

Elektromágneses árnyékolás (EMI)

prizmás cella Az alumínium héjak természetesen kiváló elektromágneses árnyékoló tulajdonságokkal rendelkeznek, hatékonyan védve az akkumulátor belső védőáramkörét (PCM/BMS) a külső nagyfrekvenciás interferenciákkal szemben.

 

Környezeti alkalmazkodóképesség

A LiFeS2 akkumulátorokat általában rendkívül hideg környezetben használják -40 fokig. Alumíniumötvözetünk alacsony hőmérsékleten nem mutat hideg ridegséget, így egyenletesen szoros tömítést biztosít.

Internal Structure and Application of Aluminum Case for Primary Lithium Iron Battery LiFeS2

 

lépjen kapcsolatba velünk

 

Ha elsődleges lítium-vas-foszfát akkumulátor szerkezeti projektet fejleszt vagy optimalizál, mérnöki csapatunk célzottAlumínium héj lítium-ion akkumulátor celláhoztervezési javaslatok és mintatámogatás a cella mérete és a csomagolási folyamat alapján. Szívesen küldjön rajzokat vagy műszaki paramétereket az érdeklődő oldalra műszaki konzultáció céljából.


Ms Tina from Xiamen Apollo

Népszerű tags: alumínium tok elsődleges lítium-vas akkumulátor élettartamához2, kínai alumínium tok elsődleges lítium-vas akkumulátor élettartamához2 gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése