LiFePO4 batteri BOM

Indholdsfortegnelse

LiFePO4 batteri BOM, der er fire hoved: positivt elektrodemateriale, negativt elektrodemateriale, elektrolyt og separator.

LiFePO4 batteri er et lithium-ion batteri, der bruger LiFePO4 som det positive elektrodemateriale og kulstof som det negative elektrodemateriale.

LiFePO4 batteri BOM
LiFePO4 batteri BOM

1. LiFePO4 batteri BOM katode materiale

De mest almindeligt anvendte materialer til katodematerialer er lithiumcoboltoxid, lithiummanganat, lithiumjernphosphat og ternære materialer (polymerer af nikkel, cobalt og mangan). Det positive elektrodemateriale optager en stor del (masseforholdet mellem positive og negative elektrodematerialer er 3:1 ~ 4:1), fordi ydeevnen af ​​det positive elektrodemateriale direkte påvirker ydeevnen af ​​lithiumbatteripakken og dens omkostninger også bestemmer direkte prisen på batteriet.

2. LiFePO4 batteri BOM anode materiale

På nuværende tidspunkt er anodematerialerne hovedsageligt naturlig grafit og kunstig grafit. Anodematerialer spiller en vigtig rolle i at forbedre batteriernes kapacitet og cyklusydelse og er kernen i midten af ​​lithiumbatteriindustrien.

3. LiFePO4 batteri BOM separator materiale

De markedsorienterede membranmaterialer er hovedsageligt polyolefinmembraner baseret på polyethylen og polypropylen. I strukturen af ​​lithiumbatterier er separatoren en af ​​de vigtigste komponenter i det indre lag. Separatorens ydeevne bestemmer interfacestrukturen og batteriets indre modstand, hvilket direkte påvirker lithiumbatteripakkens kapacitet, cyklus og sikkerhedsydelse.

4. LiFePO4 batteri BOM elektrolyt

Elektrolytten fremstilles generelt af organiske opløsningsmidler med høj renhed, elektrolytlithiumsalte, nødvendige tilsætningsstoffer og andre råmaterialer under visse betingelser og i et vist forhold. Elektrolytten spiller rollen som ledende ioner mellem de positive og negative elektroder på lithiumbatteriet, hvilket er garantien for, at lithiumjernfosfatbatteriet opnår fordelene ved høj spænding og høj specifik energi.

DEEP CYCLE BATTERIER Med BMS (Marine Lifepo4 Lithium Battery)

Lav temperatur 24V 60AH Deep Cycle Marine LiFePO4 batteri (Keheng Lithium Battery Fabrikant)

Lav temperatur 48V 50AH Deep Cycle Marine LiFePO4 batteri (Keheng Lithium Battery Fabrikant)

Lav temperatur 48V 100AH ​​Deep Cycle Marine LiFePO4 batteri (Keheng Lithium Battery Fabrikant)

Lav temperatur 48V 200AH Deep Cycle Marine LiFePO4 batteri (Keheng Lithium Battery Fabrikant)

Lav temperatur 12V 200ah Deep Cycle Marine LiFePO4 batteri (Keheng Lithium Battery Fabrikant)

100AH ​​12V lavtemperaturopvarmning Aktiver Marine LiFePO4-batteri (Keheng Lithium Battery Fabrikant)

Nye materialer – mere energi fra fremtidens batteri | I morgen i dag

Hvad er parametrene for Lifepo4-batteri?

7 gør-det-selv-trin til lithium-jernfosfatbatterier

Hvordan serier man nemt parallelt batteri?

Hvilket lithiumbatteri er bedst til fiskerbåde i 2022?

Hvad er årsagen til, at det påvirker levetiden for lithium-ion-lithium-ion-batterier?

Hvad er forskellen mellem energiopbevaringsbatteri og strømlithiumbatteri?

Sammenligning af ydeevne ved lav temperatur mellem LiFePO4 lithiumbatteri og bly-syrebatteri

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Seneste indlæg

Lithium-Ion-Batterier-i-Serie-og-Parallelle-konfigurationer
blog

Er parallelle batterier og seriebatterier farlige? Sikkerhedsbekymringer undersøgt

At udforske sikkerhedsrisiciene ved serie- og parallelle batterikonfigurationer er afgørende for at forstå de involverede kompleksiteter. Fra overopladning til termisk runaway kræver disse opsætninger omhyggelig styring for at sikre sikker drift og lang levetid. Implementering af robuste batteristyringssystemer (BMS) er afgørende for overvågning og styring af spændings- og strømniveauer i hver celle, hvilket mindsker risici forbundet

Læs mere »
Lithium-Erstatnings-Batteri
blog

Fortolkning af dq/dv-grafer til batterianalyse

Dyk ned i batterianalysens verden med vigtigheden af ​​at fortolke dq/dv-grafer. Opdag, hvordan toppe på grafen afslører batteriets sundhed, kapacitet og elektrokemiske processer. Afdække teknikker til forbedring af fortolkning og applikationer i den virkelige verden, der viser betydningen af ​​dq/dv-analyse. Fra elektriske køretøjer til rumfartsapplikationer spiller dq/dv-graffortolkning en afgørende rolle

Læs mere »
lithium batteri opladning
blog

Eksperttips: Sådan oplader du lithium-ion-batteri

Introduktion til lithium-ion-batterier Lithium-ion-batterier har været kendetegnende for energilagringsrevolutionen siden deres introduktion i 1990'erne. Disse genopladelige batterier er berømte for deres høje energitæthed, lave selvafladningshastighed og lange levetid. Dette har gjort dem til det foretrukne valg til at drive elbiler, golfvogne, autocampere og en

Læs mere »

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top

anmode om et tilbud

anmode om et tilbud

Du får svar inden for 24 timer.