![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP104050 |
MOQ: | 100pcs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Standard export |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominale capaciteit | 2500 mAh |
Laadstroom | 0,2 ° C |
Continu ontladen stroom | 0,5 ° C |
Max ontlaad de stroom | 1c |
Gewicht | 27g |
Garantie | 12 maanden |
OEM -service | Ja |
Specificatie | 10*40*50 mm |
HS -code | 8507600090 |
Werkspanning | 4.2V |
NEE. | Items | Specificaties |
---|---|---|
1 | Batterijen | 3.7V 2500 mAh Lipo -batterij |
2 | Ladingsspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 2500 mAh 0,2c ontlading |
5 | Laadstroom | Standaard opladen: 0,5 ° C Snelle lading: 1,0c |
6 | Standaard laadmethode | 0,5 ° C cc (constante stroom) lading tot 4,2 V, vervolgens cv (constante spanning 4.2V) lading tot laadstroom daling tot ≤0,05c |
7 | Laadtijd | Standaard opladen: 2,75 uur (Ref.) Snelle lading: 2 uur (Ref.) |
8 | Max. Charge stroom | 1.0c |
9 | Max.tekeningsstroom | 1.0c |
10 | Ontladen afsluitspanning | 2.5V0.25V (0.2C) |
11 | Bedrijfstemperatuur | Laden: 0 ° C ~ 45 ° C Ontladen: 0 ° C ~ 45 ° C |
12 | Opslagtemperatuur | -10 ° C ~ +45 ° C |
13 | Dimensie | Lengte: 50 ± 2 mm (niet inclusief tabbladen) Breedte: 40 ± 0,5 mm Dikte: 10 ± 0,2 mm |
14 | Drop -test | De cel moet twee keer van een hoogte van meter worden gedropt op betonnen grond. Geen vuur, geen lekkage |
15 | Fietstijd | ≥500 keer |
1. Het essentiële verschil tussen elektrolytmorfologie en structureel ontwerp:
Lithium-ionbatterijen gebruiken een vloeistof elektrolytensysteem en hun positieve en negatieve elektrodenmaterialen bereiken iongeleiding door lithiumzouten ondergedompeld in organische oplosmiddelen. De typische structuur omvat multi-layer wondelektrodebladen en metalen schaalverpakkingen. Dit ontwerp geeft het een hoge structurele stabiliteit, maar beperkt ook de vrijheid van vorm. Lithiumpolymeerbatterijen daarentegen gebruiken vaste of gel -polymeerelektrolyten in plaats van traditionele vloeibare elektrolyten, en de elektrodelagen en diafragma's kunnen op een vlakke manier worden gestapeld door een lamineringsproces.
2. Prestatiespel tussen energiedichtheid en vermogensuitgang:
In termen van energiedichtheid hebben lithiumpolymeerbatterijen hun energiedichtheid per volume-eenheid met ongeveer 10% -15% verbeterd vergeleken met traditionele lithiumionbatterijen door composietmaterialen en verpakkingsprocessen van elektroden te optimaliseren. Dit is voornamelijk te wijten aan de hogere tolerantie van polymeersystemen voor actieve stoffen en meer compacte interne ruimtegebruik.
3. Veiligheidsmechanisme en thermische weggelopen preventie:
Veiligheid is de kernoverweging van de evolutie van batterijtechnologie. Het vaste elektrolytensysteem van lithiumpolymeerbatterijen vermindert het risico op elektrolytlekkage aanzienlijk, en de aluminium-plastic filmzachte verpakkingsstructuur is waarschijnlijker om drukafgifte te bereiken door lokale uitpuiling wanneer mechanisch beschadigd, in plaats van explosieve breuk.
4. Analyse van productieproces en kostenstructuur:
In termen van het productieproces zijn het wikkelingsproces en de geautomatiseerde productielijn van lithium-ionbatterijen zeer volwassen en houdt het schaaleffect hun eenheidskosten op een laag niveau. Het stapelproces van lithiumpolymeerbatterijen vereist echter een hogere precisie en de stapeluitlijningsfout moet worden geregeld binnen ± 0,1 mm, wat resulteert in technische knelpunten bij het verbeteren van de opbrengstsnelheid.
5. Toepassingsscenario's en marktpositionering:
Lithium-ionbatterijen domineren de markt voor elektrische voertuigbatterijen met hun volwassen industriële keten en kostenvoordelen. Hun gestandaardiseerde afmetingen (zoals 18650, 21700) en modulair ontwerp vergemakkelijken grootschalige integratie en cascade-gebruik. Lithiumpolymeerbatterijen domineren de sector van de consumentenelektronica.
![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP104050 |
MOQ: | 100pcs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Standard export |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominale capaciteit | 2500 mAh |
Laadstroom | 0,2 ° C |
Continu ontladen stroom | 0,5 ° C |
Max ontlaad de stroom | 1c |
Gewicht | 27g |
Garantie | 12 maanden |
OEM -service | Ja |
Specificatie | 10*40*50 mm |
HS -code | 8507600090 |
Werkspanning | 4.2V |
NEE. | Items | Specificaties |
---|---|---|
1 | Batterijen | 3.7V 2500 mAh Lipo -batterij |
2 | Ladingsspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 2500 mAh 0,2c ontlading |
5 | Laadstroom | Standaard opladen: 0,5 ° C Snelle lading: 1,0c |
6 | Standaard laadmethode | 0,5 ° C cc (constante stroom) lading tot 4,2 V, vervolgens cv (constante spanning 4.2V) lading tot laadstroom daling tot ≤0,05c |
7 | Laadtijd | Standaard opladen: 2,75 uur (Ref.) Snelle lading: 2 uur (Ref.) |
8 | Max. Charge stroom | 1.0c |
9 | Max.tekeningsstroom | 1.0c |
10 | Ontladen afsluitspanning | 2.5V0.25V (0.2C) |
11 | Bedrijfstemperatuur | Laden: 0 ° C ~ 45 ° C Ontladen: 0 ° C ~ 45 ° C |
12 | Opslagtemperatuur | -10 ° C ~ +45 ° C |
13 | Dimensie | Lengte: 50 ± 2 mm (niet inclusief tabbladen) Breedte: 40 ± 0,5 mm Dikte: 10 ± 0,2 mm |
14 | Drop -test | De cel moet twee keer van een hoogte van meter worden gedropt op betonnen grond. Geen vuur, geen lekkage |
15 | Fietstijd | ≥500 keer |
1. Het essentiële verschil tussen elektrolytmorfologie en structureel ontwerp:
Lithium-ionbatterijen gebruiken een vloeistof elektrolytensysteem en hun positieve en negatieve elektrodenmaterialen bereiken iongeleiding door lithiumzouten ondergedompeld in organische oplosmiddelen. De typische structuur omvat multi-layer wondelektrodebladen en metalen schaalverpakkingen. Dit ontwerp geeft het een hoge structurele stabiliteit, maar beperkt ook de vrijheid van vorm. Lithiumpolymeerbatterijen daarentegen gebruiken vaste of gel -polymeerelektrolyten in plaats van traditionele vloeibare elektrolyten, en de elektrodelagen en diafragma's kunnen op een vlakke manier worden gestapeld door een lamineringsproces.
2. Prestatiespel tussen energiedichtheid en vermogensuitgang:
In termen van energiedichtheid hebben lithiumpolymeerbatterijen hun energiedichtheid per volume-eenheid met ongeveer 10% -15% verbeterd vergeleken met traditionele lithiumionbatterijen door composietmaterialen en verpakkingsprocessen van elektroden te optimaliseren. Dit is voornamelijk te wijten aan de hogere tolerantie van polymeersystemen voor actieve stoffen en meer compacte interne ruimtegebruik.
3. Veiligheidsmechanisme en thermische weggelopen preventie:
Veiligheid is de kernoverweging van de evolutie van batterijtechnologie. Het vaste elektrolytensysteem van lithiumpolymeerbatterijen vermindert het risico op elektrolytlekkage aanzienlijk, en de aluminium-plastic filmzachte verpakkingsstructuur is waarschijnlijker om drukafgifte te bereiken door lokale uitpuiling wanneer mechanisch beschadigd, in plaats van explosieve breuk.
4. Analyse van productieproces en kostenstructuur:
In termen van het productieproces zijn het wikkelingsproces en de geautomatiseerde productielijn van lithium-ionbatterijen zeer volwassen en houdt het schaaleffect hun eenheidskosten op een laag niveau. Het stapelproces van lithiumpolymeerbatterijen vereist echter een hogere precisie en de stapeluitlijningsfout moet worden geregeld binnen ± 0,1 mm, wat resulteert in technische knelpunten bij het verbeteren van de opbrengstsnelheid.
5. Toepassingsscenario's en marktpositionering:
Lithium-ionbatterijen domineren de markt voor elektrische voertuigbatterijen met hun volwassen industriële keten en kostenvoordelen. Hun gestandaardiseerde afmetingen (zoals 18650, 21700) en modulair ontwerp vergemakkelijken grootschalige integratie en cascade-gebruik. Lithiumpolymeerbatterijen domineren de sector van de consumentenelektronica.