锂亚硫酰氯电池
高能一次锂亚硫酰氯电池ER14250技术标准

高能一次锂亚硫酰氯电池ER14250基本技术标
准
1.产品种类和产品型号:
2、基本特性:
3.
4.外观:电池表面无划伤、裂纹、脏污、变形及电解液泄漏等缺陷。
焊脚焊点清晰、平整、牢固,无氧化、虚焊、断裂、脱落等不可靠现象。
5、标示日期编码:
在电池外套标贴上标示生产日期。
方法:MM—YY 月—年
年
月
6.性能
10mA/330欧姆测试性能≥70h,工作中点电压≥3.35 V。
8mA/428欧姆测试性能≥95h,工作中点电压≥3.40V。
7.安全
7.1符合UL1642安全标准
7.2符合UN38.3安全运输标准
7.3符合欧标CE标准
7.4符合RoHS指令,无有毒有害物质
7.5提供MSDS(材料说明)资料
8.运输包装:
-电池在运输过程中,应避免日晒、火烤、雨淋、水浸及与腐蚀性物质放在一起。
-运输和装卸中的冲击、震动应限制在最小程度。
-对于纸质的包装箱堆放高度不超过 1.5 米时,包装无变形、破损、散落。
防水、防潮包装
-电池长途运输时,如是船运,应放在远离发动机的地方;夏季不应该长期滞留在不通风的环境内。
(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。
功率型锂亚硫酰氯电池-概述说明以及解释

功率型锂亚硫酰氯电池-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述锂亚硫酰氯电池是一种新型的高功率可充电电池技术,具有较高的能量密度和较长的循环寿命。
与传统的锂离子电池相比,锂亚硫酰氯电池具有更高的能量密度,能够提供更长的使用时间。
同时,它还具有更快的充电速度和更低的内阻,能够在短时间内释放出更大的功率。
功率型锂亚硫酰氯电池是锂亚硫酰氯电池的一种特殊类型,它在设计上更加注重电池的功率输出能力。
相比其他类型的锂亚硫酰氯电池,功率型锂亚硫酰氯电池拥有更高的峰值功率输出,可以满足对高功率应用的需求。
这主要得益于其特殊的电池结构设计和先进的电池材料。
功率型锂亚硫酰氯电池在多个领域具有广泛的应用前景。
首先,它可以被广泛应用于电动车和混合动力车等交通工具中,提供更长的续航里程和更高的动力性能。
其次,功率型锂亚硫酰氯电池在可再生能源储能中也具有重要地位,可以实现电能的高效存储和释放。
此外,它还可以用于便携式电子设备和军事装备等领域,为这些设备提供更持久的电力支持。
综上所述,功率型锂亚硫酰氯电池作为一种新型电池技术,具有高能量密度、快速充放电、长循环寿命等特点,在各个领域都具有广阔的应用前景。
未来的研究和发展将进一步提高其性能和稳定性,推动锂亚硫酰氯电池技术在能源领域的应用。
1.2 文章结构本文将从几个方面深入探讨功率型锂亚硫酰氯电池的相关内容。
首先,将在引言部分对锂亚硫酰氯电池进行概述,介绍其基本原理和特点。
然后,将详细解释功率型锂亚硫酰氯电池的工作原理,并分析其在实际应用中的特点和优势。
接下来,将探究功率型锂亚硫酰氯电池的应用领域,包括但不限于电动车辆、移动设备以及储能系统等方面。
最后,在结论部分,将对本文进行总结,展望功率型锂亚硫酰氯电池的未来发展,并提出进一步的研究方向。
通过以上章节的安排,本文将全面、系统地介绍功率型锂亚硫酰氯电池的相关内容,从而帮助读者深入了解该电池的工作原理、特点和应用领域。
同时,文章结构的合理安排也使读者能够更好地理解和消化所提供的信息,加强对该电池的全面认知。
锂亚电池

存储 (建议)
(对于更苛刻的条件, 请咨询EVE)
最高30 C
工作温度范围
-60 C~+85 C
(工作温度高于或低于常可导致容量降低以及脉冲初期电压读数偏低)
重量
约19g
主要特征
稳定的高工作电压 高放电电压 低自放电率(在25℃存放1年, 低于1%) 不锈钢壳 独特的玻璃气密封装 非可燃性电解液 满足 IEC 86-4 安全标准 无运输限制
V1005
1.放电性能(+25 C)
ER14505
电压(V)
时间(h)
2.电压与温度关系
(如需不同的接线方式,请咨询EVE)
电压(V)
温度( C)
3.容量与电流关系
4.储存特性
放电电流: 0.5mA 温度:25 C
在60 C下储存200天后 新电池 ( 相当于在25 C下存放10年)
电压(V)
容量(Ah)
(若需更高电流, 请咨询EVE)
40mA
最大脉冲能力
150mA
(在25℃的条件下,未放过电的电池以10μ A的基电流开始放电,在放电的过程中每2分 钟释放一个150mA/0.1秒的脉冲,此时的电压读数仍然高于3.0V。电压读数可能会 随着脉冲特性、温度、电池存储条件的不同而变化。在苛刻的条件下,推荐电池与 电容器配合使用。详情请咨询EVE)。
R
UL认证 (文件号 MH 28717)
主要应用
公用仪表 警报\安全设备 记忆备份 追踪设备 汽车电子 专业电子 实时时钟 ...等等
警告:
请勿充电、短路、加热超过100℃、分解、投入水中或直接在电池上焊接,否则 可能引起爆炸、燃烧和电池内部酸性物质泄漏。
注意:本单张所有资料仅为参考,如有变动, 以最新发布的版本为准。本资料的解释权属于亿纬锂能股份有限公司。
锂亚硫酰氯电池知识

锂亚硫酰氯电池知识1、什么是锂亚硫酰氯电池标称电压为3.6V,以金属锂为负极,以亚硫酰氯为正极,采用无机电解液的锂原电池称为锂-亚硫酰氯电池。
2、产品分类2.1 按电池工作特性分为容量型(后缀符号缺省)功率型(后缀符号为M)高温型(后缀符号为S)2.2 型号说明E R □□□□□□表示电池工作特性表示电池高度,单位mm表示电池直径的整数部分,单位mm表示该种电池为圆柱形表示为锂-亚硫酰氯电池2.3标注示例ER14505M 表示为电池高度为50.5mm、直径为14mm的功率型圆柱形锂-亚硫酰氯电池。
2.4 主要规格型号容量型:ER13150、ER14250、ER14335、ER14505、ER18505、ER26500、ER34615;功率型:ER14250M、ER14335M、ER26500M、ER18505M、ER34615M高温型:ER13150S、ER14250S、ER14505S、ER26500S、ER34615S3、电池结构3.1 功率型电池的结构及材料:电池的正极材料是碳,负极材料是金属锂,电解液是亚硫酰氯,用玻璃纤维隔膜将正负极隔开。
电池的结构为卷绕式。
结构简图如下。
3.2容量型电池的结构及材料:电池的正极材料是碳,负极材料是金属锂,电解液是亚硫酰氯,用玻璃纤维隔膜将正负极隔开。
电池的结构为碳包式。
结构简图如下。
假盖钢壳绝缘垫片热缩套管(PVC )封口钢珠盖组绝缘垫片镍条负极(锂) 绝缘垫片PTC 隔膜正极电解液镍条电解液热收缩套管 (PVC ) 钢壳假盖绝缘垫片环氧树脂盖组负极(锂)顶膜边膜正极(碳包)封口钢珠底膜镍网4、电池特性:4.1 电池的比能量高达430Wh/kg(1000Wh/dm3),在各种锂电池中是最高的。
4.2 开路电压高,单粒电池高达3.6伏(V);工作电压高,工作电压随负荷变化,通常在3.2~3.6伏(V)之间。
4.3 自放电率低,年自放电率在2%以下;储存寿命长,室温下可储存10~15年。
锂亚硫酰氯电池

锂亚硫酰氯电池
锂亚硫酰氯电池是一种全新的电池,被誉为21世纪的能源转换
技术。
这种电池可以实现从太阳能、风能和水力能量转换到可以在空间和时间上使用能源的电能储存与转换。
锂亚硫酰氯电池有很多优点,特别是它的能量密度高、运行温度宽、安全性好和价格低,这些性能使得它成为当前主流的储能技术。
锂亚硫酰氯电池是一种采用锂离子电池技术的可充电电池,其锂离子储能器中的锂离子在充电的过程中,通过电池的特定化学反应转化得到电能,从而实现了能量的转化。
锂亚硫酰氯电池的主要原料是锂亚硫酰氯,它是一种含有锂离子的新型化学结构构成材料,具有良好的化学稳定性,能够保证电池的安全性及寿命。
因为锂亚硫酰氯电池具有高能量密度、运行温度宽、安全性好和价格低等优点,所以它广泛应用于能源发电、存储和转换领域。
在能源发电领域,锂亚硫酰氯电池可以存储可再生能源,从而有效地拓宽了太阳能发电的运行时间,从而节省资源和减少排放,同时也可以改善系统的可靠性和可用性。
另外,在能源储存领域,它可以有效储存太阳能、风能和水力能量,经过调制后可以用于普通电源。
在能源转换领域,它可以将太阳能、风能和水力能量转换成可以在时间和空间上使用的电能。
另外,锂亚硫酰氯电池还可以更有效的利用金属资源,使可再生能源在大规模普及,从而有效减少我们使用化石燃料对环境造成的污染。
它具有低温启动、低内阻、低报废率、低过充和短充电时间等特
点,能够更好的满足现代能源转换领域的需求。
因此,锂亚硫酰氯电池已经成为当今能源转换技术发展的主流。
它拥有出众的性能,能够实现可再生能源的转换与储存。
它的使用也可以减少我们使用化石燃料的不良影响,可以实现更加可持续的发展。
亿纬锂亚硫酰氯电池 国际标准

亿纬锂亚硫酰氯电池是一种新型的电池技术,它采用了硫酰氯(S2Cl2)作为正极材料,相较于传统的锂离子电池具有更高的能量密度和长循环寿命。
随着全球对电动汽车和储能技术需求的不断增长,亿纬锂亚硫酰氯电池作为一种新型的储能技术逐渐受到人们的关注。
国际标准在亿纬锂亚硫酰氯电池的研发、生产和应用过程中起着重要的作用。
本文将对亿纬锂亚硫酰氯电池国际标准的相关内容进行系统的介绍,以期为相关行业提供参考和借鉴。
一、国际标准的意义国际标准是为了促进技术的发展和应用,保护消费者的权益,促进国际贸易的发展而制定的。
在亿纬锂亚硫酰氯电池的生产和应用过程中,严格遵循国际标准可以保证产品的质量和安全,促进国际合作和交流,提高产品的竞争力和影响力。
二、亿纬锂亚硫酰氯电池国际标准的内容亿纬锂亚硫酰氯电池国际标准主要涉及以下几个方面的内容:1. 产品的定义和分类:国际标准对亿纬锂亚硫酰氯电池的产品范围、种类、型号进行了定义和分类,明确了产品的基本特性和用途。
2. 技术要求:国际标准对亿纬锂亚硫酰氯电池的技术参数、性能指标、生产工艺、质量控制等方面进行了详细的规定,确保产品的性能和质量达到国际标准要求。
3. 测试方法:国际标准规定了亿纬锂亚硫酰氯电池的测试方法和试验评定的程序,包括电池的容量测定、循环寿命测试、安全性能测试等,为产品的检验和评定提供了科学的依据。
4. 标志、包装和运输:国际标准还对亿纬锂亚硫酰氯电池的标志、包装和运输进行了规定,确保产品在交付和使用过程中的安全和可靠。
5. 环境保护和安全:国际标准对亿纬锂亚硫酰氯电池的环境保护和安全使用方面进行了规定,强调了生产和使用过程中对环境的保护和对人身安全的保障。
三、亿纬锂亚硫酰氯电池国际标准的意义和影响遵循国际标准对亿纬锂亚硫酰氯电池的生产和应用具有重要的意义和影响:1. 促进国际贸易:遵循国际标准可以消除贸易壁垒,提高产品的国际竞争力,促进亿纬锂亚硫酰氯电池产品的国际贸易。
锂亚硫酰氯电池知识

5.1严禁短路,严禁充电。
5.2严禁用户自行组合电池。
5.3严禁过放电、挤压、焚烧或拆卸。
5.4严禁在允许的温度范围之外使用或加热。
5.5电池使用至终止电压时,应及时从仪器中取出。
5.6不得直接在电池表面焊接,应使用预先装有导耳或引线的电池。
5.7使用过的电池应按照当地环保规定处理,深埋于地下或投入深水中。
功率型:ER14250M、ER14335M、ER26500M、ER18505M、ER34615M
高温型:ER13150S、ER14250S、ER14505S、ER26500S、ER34615S
3、电池结构
3.1功率型电池的结构及材料:电池的正极材料是碳,负极材料是金属锂,电解液是亚硫酰氯,用玻璃纤维隔膜将正负极隔开。电池的结构为卷绕式。结构简图如下。
安全性;
环境;
旧电池处理;
电池制造商的技术支持;
8.5.1电池预期寿命取决于:
①单体电池中的锂金属数量;
②仪表消耗的电流;
③在储存和使用时“自放电”消耗的容量。
电表常用:ABLE Li-SOCl2 14250 (1.1Ah、1.2Ah)
水表常用: ABLE Li-SOCl2 14505(2.0Ah、2.4Ah)
更高的容量(ER14250≥1.2AHER14505≥2.4AH);
更小的自放电,更长的贮存、使用寿命(小于2%,5~15年);
更突出的安全性能(无运输限制,UL认证,符合EN50020“欧洲防爆电气标准”要求);
良好的记录和口碑;
8.5仪表行业对锂电池应用的要求:
电池预期寿命;
脉冲时电压响应;
工作温度范围;
ABLELi-SOCl2 14250在20℃储存时,年自放电率< 1%
锂亚硫酰氯电池知识

表示该种电池为圆柱形
表示为锂-亚硫酰氯电池
2.3标注示例
ER14505M表示为电池高度为50.5mm、直径为14mm的功率型圆柱形锂-亚硫酰氯电池。
2.4主要规格型号
容量型:ER13150、ER14250、ER14335、ER14505、ER18505、ER26500、ER34615;
4.3自放电率低,年自放电率在2%以下;储存寿命长,室温下可储存10~15年。
4.4使用温度范围宽广,一般使用温度在-55℃~+85℃之间。
4.5工作电压平稳。90%以上的电池容量是在电压几乎不变的高电压平台上输出的。
4.6一般以微电流连续长时间工作,并能提供中等电流脉冲,工作时间可长达8年。
4.7电池本身有PTC保护片,电池短路在5S内电流降到<600mA,PTC通过400mA时压降小于0.04V。
ABLE Li-SOCl2 14250在20℃储存时,年自放电率< 1%
在45℃储存时自放电率是20℃时的2倍。
8.5.2脉冲时电压响应
Li-SOCl2电池的寿命终点来得十分突然(其内阻的急剧增加),用纯电压读数展望早于5%的早期警告信号是困难的。在有更多鉴别力的电流脉冲条件下,作出电压读数时,10%超前的信号是可能的
(2)电容贮能法(一)
以一个足够大容量的电容作为主电路的电源,电池通过一个二极管给电容充电,平时电池给电容充电,阀门动作时,电路由电容供电,阀门的电流由电池直接提供,要求电容的电能应能使电路正常工作数分钟以上,这样就是电池有几分钟的电压滞后,也不会影响电路的正常工作,只是阀门的应用说明
8.1电子仪表中用电池作为主电源(IC卡气、水、热表+读数器)和作为记忆后备和实时时钟电源(复费率电表)。
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锂亚硫酰氯电池
锂亚硫酰氯电池(LiSbatteries)一直都是新兴电池技术的焦点,因其具有高容量、高能量密度、低成本等优势。
它的发展可以追溯到上世纪八十年代。
但是,由于锂亚硫酰氯电池的结构比较复杂,意味着它可能存在一些潜在的安全隐患。
锂亚硫酰氯电池由锂穿孔芯片(LiP),硫化锂芯片(LiS),硫铝芯片(LiAl),锂离子电解液(LiF)组成。
锂穿孔芯片是锂亚硫酰氯电池的电极材料,可以容纳大量的电荷,因此是锂亚硫酰氯电池能量大的一个原因。
然而,由于其研发门槛较高,以往研究者没有能够完全实现它的潜力。
硫化锂芯片是锂亚硫酰氯电池的另一个最重要的部件。
它由硫化锂(LiS),一种非常活跃的硫化物,和一种固体电解质组成。
它也具有高容量,但由于其氧化还原反应的高温效应,使得硫化锂芯片的安全性比其他电池芯片降低。
硫铝芯片是锂亚硫酰氯电池的流体芯片,由硫和铝组成,可以提供电池稳定的工作环境。
它可以抑制锂离子运动,提高电池的安全性和稳定性。
最后,锂离子电解液是锂亚硫酰氯电池的真空流体电解质。
它可以提供锂离子的运动,并可以减少电池的过放电,延长电池的使用寿命。
锂亚硫酰氯电池的最大优势是其高能量密度,可以提供大量的能量,可以用于各种高能量应用。
例如,可以使用锂亚硫酰氯电池来提
供工业级电池所需的大量能量,以便可靠地驱动复杂的装置。
它们也可以用于各种轻便的移动设备,如能量密集型手机,平板电脑等。
此外,锂亚硫酰氯电池的廉价、容易生产和可持续性也是它在新能源领域的优势之一。
然而,由于锂亚硫酰氯电池的结构较为复杂,意味着它可能存在一些潜在的安全隐患。
因此,在开发锂亚硫酰氯电池时,必须采取一些措施确保安全性。
首先,需要选择高品质的材料,以确保电池可以承受较大负荷。
其次,要进行大量实验,以验证电池性能,包括耐久性、安全性、可靠性等。
最后,必须按照标准安装锂亚硫酰氯电池,确保安装安全可靠。
在总结上述内容时,我们可以看到,锂亚硫酰氯电池具有极高的能量密度,可以用于各种高能量应用,还有可持续性和廉价优势。
但是,也存在一些潜在的安全问题,因此在开发锂亚硫酰氯电池时,必须采取一些措施来解决这些问题。
未来,随着技术的发展,锂亚硫酰氯电池将成为数字时代新能源的重要组成部分。