Vie sinut syvälle BMS:ään litiumparistossa2
Ⅰ : Kuvaile lyhyesti BMS-litiumpariston hallintajärjestelmää Kuten kaikki tiedämme, BMS-järjestelmää käytetään pääasiassa litiumakuissa, eikä lyijyakuissa yleensä ole tätä hallintajärjestelmää. Lit...
Enemmän
Tiedätkö litiumioniakkujen tulevaisuuden markkinat?
Teholitiumparistojen ja energiaa varastoivien litiumakkujen maailmanmarkkinaosuus on kasvanut merkittävästi, ja kuluttajien litiumakkujen osuus on jatkanut nousuaan. Litiumparistomarkkinat sisältäv...
Enemmän
Miksi LiFePO4-akku on tehokas energian varastointi?
Ⅰ : Litiumrautafosfaattiakkujen älykkyys Tieteen ja tekniikan kehittyessä tavalliset litiumakut eivät enää pysty vastaamaan kuluttajien yhä teknologisiin tarpeisiin litiumakkujen suhteen. Korkean t...
Enemmän
Tutustu akkujen BMS-järjestelmään perusteellisesti
Ⅰ : BMS:n aktivointitapa Tällä hetkellä kaikkia litiumakun suojalevyjä ei tarvitse aktivoida. Jotkut suojaus-IC:t vaativat aktivoinnin. Syynä on, että suojalevy ei toimi, sähköstaattisen purkausene...
Enemmän
2022 Mid-Autumn Festival Team Building -toimintaa
—Omistautuminen kiitollisuuden tähden Joukko ihmisiä, yksi tie, kasvaa yhdessä; Ole kiitollinen, elämä on kaunista; Ihmiset tulevat ja menevät hyvillä aikomuksilla; Onnelliset asiat kohtaavat vähit...
Enemmän
Haluatko tietää LiFePO4:n ominaisuuksista
Ⅰ :Litium-rautafosfaattiakkujen (LiFePO4) yleiskatsaus Mikä on litiumrautafosfaattiakku (LiFePO4)? LiFePO4-akku käyttää litiumrautafosfaattia positiivisena elektrodimateriaalina. Yhden LiFePO4-akun...
Enemmän
Litiumakun tärkeimmät materiaalit
Hiilianodimateriaali Litiumioniakuissa käytetyt negatiiviset elektrodimateriaalit ovat periaatteessa hiilimateriaaleja, kuten keinografiittia, luonnongrafiittia, mesohiilimikropalloja, öljykoksia, ...
Enemmän
Litiumakun kehitysprosessi
Vuonna 1970 MS Whittingham of Exxon käytti titaanisulfidia positiivisena elektrodimateriaalina ja metallilitiumia negatiivisena elektrodimateriaalina ensimmäisen litiumakun valmistuksessa. Vuonna 1...
Enemmän








