Alumínium tok az elsődleges lítium-vas akkumulátorhoz, LiFeS2
Termékleírás

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.

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.

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.

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.
Népszerű tags: alumínium tok elsődleges lítium-vas akkumulátor élettartamához2, kínai alumínium tok elsődleges lítium-vas akkumulátor élettartamához2 gyártók, beszállítók, gyár
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése














