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18250 Grandes Celdas Supercondensadoras de 3,7V

La batería de condensador de litio 18250 de 3,7V tiene una salida de voltaje constante, descarga propia muy baja y un sistema de seguridad multiprotección de alta calidad. Soporta especificaciones personalizables, alta tasa de descarga de 20ºC y larga vida útil, que se ajusta ampliamente a varios dispositivos electrónicos inteligentes portátiles.

  • Modelo: Condensador de iones de litio 18250
  • Tamaño de la celda: 18 (diámetro)×25 mm
  • Voltaje nominal: 3,7 V
  • Corriente de descarga: 3 A
  • Capacidad: 600 mAh
  • Resistencia interna: 60 mΩ
  • Alcance de la aplicación: Productos electrónicos
  • Voltaje de carga: 4,2 V
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Large Supercapacitor Cells
Supercapacitor Battery Module
High Capacitance Battery Cell
Large Supercapacitor Cells
Supercapacitor Battery Module
High Capacitance Battery Cell

Overview

Product Details

Technical Parameters

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Overview

Visión general estructural de las grandes celdas supercondensadoras

Los ingenieros construyen grandes celdas supercondensadoras ensamblando estructuras electroquímicas de doble capa dentro de un recinto cilíndrico o prismático cerrado. Primero apilan electrodos de carbón activado con una membrana separadora de alta superficie y apilan las capas en un rodillo comprimido de electrodos o un bloque apilado. Mientras tanto, los técnicos mantienen la presión en el nivel correcto durante el montaje para asegurar que la interfaz de electrodos tenga una distribución uniforme de los poros. Luego insertan el conjunto de electrodos en una carcasa metálica rígida y aseguran la alineación mecánica antes de comenzar el llenado de electrolitos.

Sistema de material de electrodos y medio iónico

Los fabricantes fabrican electrodos mezclando carbón activo poroso con aditivos de carbono conductor y aglutinantes poliméricos, y recubriendo esta mezcla sobre colectores de corriente de aluminio. Además, presentan un sistema de electrolitos orgánicos con sales de amonio cuaternario disueltas en disolventes carbonatados, lo que permite que el movimiento iónico a través de la red porosa sea rápido. Además, utilizan películas separadoras microporosas para evitar cortocircuitos internos sin bloquear las vías de difusión iónica. Mientras tanto, la carcasa está hecha de aluminio o material de revestimiento de acero para mantener la integridad estructural durante ciclos repetidos de tensión-carga-descarga.

Proceso de fabricación y ensamblaje de celdas

Los técnicos comienzan con la producción de los electrodos espolvoreando polvo de carbono, agentes conductores y sistemas de aglutinantes en una suspensión homogénea y aplican la suspensión sobre láminas metálicas con líneas de recubrimiento de precisión. Luego secan los electrodos recubiertos bajo condiciones térmicas controladas para eliminar disolventes. Luego calendarizan las capas de electrodos para maximizar la densidad y uniformidad de la superficie. Después cortan y ensamblan los electrodos en cilíndricos o apilados y los enrollan o presionan en una estructura central compacta. Mientras tanto, instalan colectores de corriente e interfaces terminales mediante soldadura por resistencia o unión por compresión mecánica.

Ensayos de formación y cumplimiento de normas industriales

Los ciclos iniciales de condicionamiento de carga son realizados por los ingenieros para estabilizar las interfaces electrodo-electrolito y obtener una distribución uniforme de carga en toda la celda. Luego realizan pruebas de ciclo de larga duración para comprobar la retención de capacitancia y la estabilidad de la resistencia interna a temperaturas controladas. Por último, los equipos de calidad realizan inspecciones dimensionales, inspección de parámetros eléctricos e inspección de sellado. Durante el proceso de fabricación, los fabricantes cumplen con los estándares IEC de seguridad para almacenamiento de energía y los estándares de fiabilidad industrial, que a menudo se utilizan en sistemas de supercondensadores de alta capacidad en diseños electrónicos de alta potencia.

Product Details

Características del producto

1. Personalizable

Se puede personalizar para adaptarse a las necesidades del cliente.

  1. Alta potencia

Tasa máxima de descarga de 20°C.

  1. Vida Larga en Ciclo

Cumple con los requisitos de uso a largo plazo del producto.

  1. Alta seguridad

Pruebas de seguridad completas.

  1. Capacidad Nominal Verdadera

Coincide con la capacidad de diseño del producto

  1. Opciones Multi-Química

Cubriendo LCO, NCM, NCA y LFP.

  1. Mecanismo de Protección Múltiple

Placa de protección integrada con protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuitos

Áreas de aplicación de productos

El producto puede utilizarse en una amplia gama de dispositivos electrónicos portátiles y eléctricos, y los usos más comunes son:

  • Cuidado personal y salud:Cepillos de dientes eléctricos, dispositivos de belleza, rastreadores de actividad física, dispositivos médicos.
  • Digital y Audio inteligentes:Auriculares, altavoces, nebulizadores, juguetes, luces.
  • Pago financiero y oficina:Máquinas POS, fichas USB, impresoras portátiles.

Technical Parameters

Modelo KISS 18250
Tamaño de la celda 18(Diámetro)×25 mm
Corriente de descarga 3 A
Voltaje de funcionamiento 3,7 V
Capacidad 600 mAh
Resistencia interna 60 mΩ
Método de procesamiento Personalizado por Solicitud
Alcance de la aplicación Productos electrónicos
Voltaje de carga 4,25 V

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