Ezeket tengeri alkalmazásokban használják. Ezek a tartós akkumulátorok megtalálják az utat a csónakokon és hajókon. A sósvízi korrózióval szembeni ellenállásuk, valamint nagy energiasűrűségük és megbízható teljesítményük ideálissá teszi őket a navigációs rendszerek, a fedélzeti elektronika és bizonyos esetekben az elektromos meghajtás táplálására. A jachttulajdonos élvezheti a hosszabb utakat anélkül, hogy aggódnia kellene az akkumulátor meghibásodása miatt az óceán közepén.
Biomimetikus felületi kialakítást tartalmaz. Az eszköz felületét a természetből merítve úgy tervezték, hogy utánozza a biológiai struktúrákat és funkciókat. Például szerkezete hasonló lehet a lótuszlevelekhez, amelyek szuperhidrofób tulajdonságokat mutatnak. Emiatt a víz és más folyadékok felgyülemlik és könnyen elgurulnak, megakadályozva a korróziót és a szennyeződést nedves környezetben. A tengeri alkalmazásokban, mint például a hajótestek vagy a víz alatti érzékelők, ez a biomimetikus kialakítás jelentősen csökkentheti a légellenállást és a tengeri élőlények felhalmozódását, javítva az üzemanyag-hatékonyságot és a berendezések élettartamát. Az orvosi implantátumokban a csontszövethez hasonló mintázatú felület fokozhatja a biokompatibilitást, elősegítve a környező testszövetekkel való jobb integrációt és csökkentve a kilökődés kockázatát.
Az energiahatékonyság éllovasa az építőiparban. Ez a létesítmény olyan épületbe integrált áramellátó rendszereket gyárt, amelyek képesek energiát gyűjteni és tárolni, miközben strukturális támogatást nyújtanak. Például napelemeket gyártanak, amelyek tetőfedő anyagként vagy homlokzati elemként is használhatók. A gyártási folyamat ötvözi az építési és az energetikai technológiákat. Ezeket a paneleket úgy tervezték, hogy ellenálljanak az elemeknek, miközben hatékonyan alakítják át a napfényt elektromos árammá. A létesítményben van egy épületszimulációs labor, ahol az energiarendszereket tesztelik energiatermelési potenciáljuk és tartósságuk szempontjából különböző építészeti körülmények között. Ez segít olyan fenntartható épületek létrehozásában, amelyek képesek saját energiát termelni, csökkentve az energiaszámlákat és a szén-dioxid-kibocsátást.
| Feszültség | 12V/24V |
| Kapacitás | 100/200Ah |
| Életciklus | >3000 ciklus |
| A töltés hatékonysága | 100% @0.5C |
| A kisülés hatékonysága | 96~99% @1C |
| Töltőfeszültség | 14.6±0.2V |
| Töltőáram | 60A |
| IP osztály | IP65 |


























GYIK
K: Hogyan működik a reaktív ionmaratási (RIE) folyamat a mikrogyártáshoz?
V: A RIE folyamat kulcsfontosságú technika a mikrogyártásban. Ez azzal kezdődik, hogy a hordozót, amely lehet szilícium ostya vagy más anyag, vákuumkamrába helyezzük. Ezután a kamrában reaktív ionokat tartalmazó plazma keletkezik. A reaktív ionokat gázok, például szilícium maratására szolgáló fluor alapú gázok bejuttatásával állítják elő, és rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú áramforrást alkalmaznak. A plazmaionok elektromos tér hatására felgyorsulnak a szubsztrát felé. Amikor az ionok ütköznek a szubsztrátummal, kémiai reakcióba lépnek a felületi anyaggal, szelektíven eltávolítva azt. A gázösszetétel, a teljesítmény és a maratási idő gondos ellenőrzésével rendkívül finom és precíz mintákat és szerkezeteket hozhatunk létre mikroskálán. A félvezető és a mikroelektronika területén ez nélkülözhetetlen az integrált áramkörök, mikrochipek és érzékelők gyártásához.
Népszerű tags: 12.8V lifepo4 akkumulátor csomag 150ah wifi, Kína 12.8v lifepo4 akkumulátor csomag 150ah wifi gyártók, beszállítók
















