Magasabb átlagos kisülési feszültséget kínálnak. Ezek a fejlett akkumulátorok magasabb és egyenletesebb feszültséget biztosítanak kisütés közben, mint a hagyományos akkumulátorok. Ez előnyös olyan alkalmazásoknál, ahol magasabb feszültségküszöbre van szükség, például egyes ipari automatizálási berendezésekben. Ez biztosítja, hogy a gépek az optimális feszültségtartományon belül működjenek, növelve a teljesítményt és a megbízhatóságot.
Hibrid termikus permetezési rendszert tartalmaz. Ez egyesíti a különböző termikus permetezési technikákat, mint például a plazmaszórást és a lángpermetezést, hogy egyedi tulajdonságokkal rendelkező bevonatokat vigyen fel. A hibrid rendszer például kopás- és korrózióálló bevonatokat is lerakhat. Az olaj- és gáziparban a csöveket és szelepeket gyakran vonják be hibrid hőpermetbevonattal, hogy megvédjék őket a zord működési környezettől. A bányászatban az olyan berendezések, mint a zúzógépek és a szállítószalagok, hasznosak lehetnek ezeknek a bevonatoknak az élettartamának meghosszabbítása érdekében. A technikák kombinációja nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a bevonat tervezésében és alkalmazásában, lehetővé téve a bevonat teljesítményének optimalizálását a különböző iparágakban és alkalmazásokban.
Ez az elektromos járművek energiatárolójának fejlődésének titánja. Ez a létesítmény új generációs akkumulátorcsomagokat gyárt, amelyek jelentősen megnövelhetik az elektromos autók hatótávolságát és csökkenthetik a töltési időt. A gyártási folyamat a fejlett anyagtudományt és gyártási technikákat ötvözi. Szilícium alapú anódokat és nagyfeszültségű katódokat használnak az energiasűrűség növelésére. Az akkumulátorcsomagok moduláris felépítésűek, lehetővé téve az egyszerű cserét és frissítést. A létesítményben van egy elektromos járműveket vizsgáló laboratórium, ahol az akkumulátorcsomagok teljesítményét különböző vezetési körülmények között tesztelik, a városi forgalomtól az autópályán történő utazásig. Ez segít felgyorsítani az elektromos járművek elterjedését azáltal, hogy foglalkozik a hatótávolsággal és a töltési problémákkal.
| 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 vékonyréteg-bevonatok porlasztásos leválasztási folyamata?
V: A porlasztásos leválasztás kulcsfontosságú módszer a vékonyréteg-bevonatok létrehozására. Ez azzal kezdődik, hogy vákuumkamrába helyezünk egy célanyagot, amely az az anyag, amelyet bevonatként szeretnénk lerakni. Az általában plazmaforrás által generált nagy energiájú ionokat ezután a célpontra irányítják. Ezek az ionok bombázzák a célpontot, aminek következtében atomok lökődnek ki a felületéről. A kilökött atomok áthaladnak a vákuumkamrán, és lerakódnak egy hordozóra, amely lehet üveg, fém vagy félvezető. A porlasztási paraméterek, például az ionenergia, a gáznyomás és a lerakódási idő gondos ellenőrzésével olyan vékony filmeket készíthetünk, amelyek tulajdonságai széles skálával rendelkeznek, mint például a vezetőképesség, az átlátszóság és a keménység.
Népszerű tags: bms 12v 300ah lifepo4 akkumulátor csomag, Kína bms 12v 300ah lifepo4 akkumulátor gyártók, beszállítók
















