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Nome da marca: | RESKY |
Número do modelo: | LP105556 |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Tensão de funcionamento | 3.7V |
Taxa de descarga | Baixa taxa de descarga |
Eletrólito | Li (nitrogênio) O2 |
Capacidade nominal | 4000 mAh |
Peso | 43G |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Garantia | 12 meses |
Transportes marítimos | UPS, DHL, FedEx, TNT, por via aérea, por via marítima, linha especial |
Especificações | 10*55*56 mm |
Código do SH | 8507600090 |
- Não, não. | Posições | Especificações |
---|---|---|
1 | Baterias | 3.7V 4000mAh bateria de lipo |
2 | Voltagem de carga | 4.2V |
3 | Voltagem nominal | 3.7V |
4 | Capacidade nominal | 4000 mAh Descarga de 0,2 C |
5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0.2C Carregamento rápido: 1,0C |
6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC ((corrente constante) carga para 4,2V, em seguida, CV ((voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminui para ≤0,05C |
7 | Tempo de carga | Carregamento padrão: 2,75 horas (ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
8 | Corrente máxima de carga | 0.5C |
9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V±0,25V(0,2C) |
11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C ~ 45°C Descarga: 0°C ~ 45°C |
12 | Temperatura de armazenamento | -10°C ~ +45°C |
13 | Dimensão | Comprimento: 56±0,5 mm (excluindo as guias) Largura: 55±0,5 mm Espessura: 10 ± 0,2 mm |
14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
15 | Tempo de ciclo | ≥ 800 vezes |
Li-Po:Mais seguro que o Li-ion líquido devido ao eletrólito sólido/polímero (risco reduzido de vazamento). Vulnerável ao inchaço se sobrecarregado; requer circuitos de proteção.
Com um diâmetro superior a 50 mmO eletrólito líquido representa um risco maior de fuga térmica ou explosão sob abuso (por exemplo, superaquecimento, curto-circuito).
LiFePO4:Melhor estabilidade térmica (alta temperatura de decomposição, ~510°C versus ~200°C para NMC); menor risco de incêndio/explosão; não há toxicidade do cobalto/níquel.
Li-Po:300-500 ciclos (depende da profundidade da descarga; mais curto com descargas completas frequentes).
Com um diâmetro superior a 50 mm500-1000 ciclos (mais longos com substâncias químicas NCA/NMC em veículos eléctricos).
LiFePO4:2,000-5,000+ ciclos (vida útil mais longa, ideal para carregamento/descarga frequentes).
Li-Po:Funciona bem em temperaturas moderadas (0-60°C); sensível ao frio e ao calor extremos.
Com um diâmetro superior a 50 mmSemelhante ao Li-Po, mas ligeiramente melhor tolerância a altas temperaturas em invólucros metálicos.
LiFePO4:Desempenha-se melhor em largas faixas de temperatura (−20°C a 60°C), com perda de capacidade mínima em climas frios.
Li-Po:O mais leve e flexível; utilizado em dispositivos que requerem formas personalizadas (wearables, gadgets finos).
Com um diâmetro superior a 50 mmRígido e mais pesado por capacidade; tamanhos padronizados (18650) permitem uma fácil integração em grandes pacotes (por exemplo, laptops, EVs).
LiFePO4:Um pouco mais pesado do que o Li-Po, mas mais leve do que algum Li-ion cilíndrico em forma de bolsa; menos flexibilidade de design do que o Li-Po.
Li-Po:Moderado a elevado (devido ao teor de cobalto/níquel e ao fabrico sob medida).
Com um diâmetro superior a 50 mmA taxa de utilização da energia solar é elevada para as células premium (por exemplo, NCA), mas é rentável em escala (comum nos veículos elétricos).
LiFePO4:Baixo custo (materiais sem cobalto/níquel, fabricação mais simples; ideal para armazenamento de energia em larga escala).
Li-Po:Eletrônicos portáteis (smartphones, tablets, wearables), drones, brinquedos RC e dispositivos finos que necessitam de energia flexível.
Com um diâmetro superior a 50 mmVeículos elétricos (células 21700 da Tesla), laptops, ferramentas elétricas e grandes sistemas de armazenamento de energia (devido aos tamanhos padronizados e à alta densidade de energia).
LiFePO4:Autobuses elétricos, bicicletas elétricas, armazenamento de energia solar/eólica, energia de reserva e aplicações que dão prioridade à segurança e à longa vida útil (por exemplo, armazenamento marítimo, de rede).
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Nome da marca: | RESKY |
Número do modelo: | LP105556 |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
Atributo | Valor |
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Tensão de funcionamento | 3.7V |
Taxa de descarga | Baixa taxa de descarga |
Eletrólito | Li (nitrogênio) O2 |
Capacidade nominal | 4000 mAh |
Peso | 43G |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Garantia | 12 meses |
Transportes marítimos | UPS, DHL, FedEx, TNT, por via aérea, por via marítima, linha especial |
Especificações | 10*55*56 mm |
Código do SH | 8507600090 |
- Não, não. | Posições | Especificações |
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1 | Baterias | 3.7V 4000mAh bateria de lipo |
2 | Voltagem de carga | 4.2V |
3 | Voltagem nominal | 3.7V |
4 | Capacidade nominal | 4000 mAh Descarga de 0,2 C |
5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0.2C Carregamento rápido: 1,0C |
6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC ((corrente constante) carga para 4,2V, em seguida, CV ((voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminui para ≤0,05C |
7 | Tempo de carga | Carregamento padrão: 2,75 horas (ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
8 | Corrente máxima de carga | 0.5C |
9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V±0,25V(0,2C) |
11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C ~ 45°C Descarga: 0°C ~ 45°C |
12 | Temperatura de armazenamento | -10°C ~ +45°C |
13 | Dimensão | Comprimento: 56±0,5 mm (excluindo as guias) Largura: 55±0,5 mm Espessura: 10 ± 0,2 mm |
14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
15 | Tempo de ciclo | ≥ 800 vezes |
Li-Po:Mais seguro que o Li-ion líquido devido ao eletrólito sólido/polímero (risco reduzido de vazamento). Vulnerável ao inchaço se sobrecarregado; requer circuitos de proteção.
Com um diâmetro superior a 50 mmO eletrólito líquido representa um risco maior de fuga térmica ou explosão sob abuso (por exemplo, superaquecimento, curto-circuito).
LiFePO4:Melhor estabilidade térmica (alta temperatura de decomposição, ~510°C versus ~200°C para NMC); menor risco de incêndio/explosão; não há toxicidade do cobalto/níquel.
Li-Po:300-500 ciclos (depende da profundidade da descarga; mais curto com descargas completas frequentes).
Com um diâmetro superior a 50 mm500-1000 ciclos (mais longos com substâncias químicas NCA/NMC em veículos eléctricos).
LiFePO4:2,000-5,000+ ciclos (vida útil mais longa, ideal para carregamento/descarga frequentes).
Li-Po:Funciona bem em temperaturas moderadas (0-60°C); sensível ao frio e ao calor extremos.
Com um diâmetro superior a 50 mmSemelhante ao Li-Po, mas ligeiramente melhor tolerância a altas temperaturas em invólucros metálicos.
LiFePO4:Desempenha-se melhor em largas faixas de temperatura (−20°C a 60°C), com perda de capacidade mínima em climas frios.
Li-Po:O mais leve e flexível; utilizado em dispositivos que requerem formas personalizadas (wearables, gadgets finos).
Com um diâmetro superior a 50 mmRígido e mais pesado por capacidade; tamanhos padronizados (18650) permitem uma fácil integração em grandes pacotes (por exemplo, laptops, EVs).
LiFePO4:Um pouco mais pesado do que o Li-Po, mas mais leve do que algum Li-ion cilíndrico em forma de bolsa; menos flexibilidade de design do que o Li-Po.
Li-Po:Moderado a elevado (devido ao teor de cobalto/níquel e ao fabrico sob medida).
Com um diâmetro superior a 50 mmA taxa de utilização da energia solar é elevada para as células premium (por exemplo, NCA), mas é rentável em escala (comum nos veículos elétricos).
LiFePO4:Baixo custo (materiais sem cobalto/níquel, fabricação mais simples; ideal para armazenamento de energia em larga escala).
Li-Po:Eletrônicos portáteis (smartphones, tablets, wearables), drones, brinquedos RC e dispositivos finos que necessitam de energia flexível.
Com um diâmetro superior a 50 mmVeículos elétricos (células 21700 da Tesla), laptops, ferramentas elétricas e grandes sistemas de armazenamento de energia (devido aos tamanhos padronizados e à alta densidade de energia).
LiFePO4:Autobuses elétricos, bicicletas elétricas, armazenamento de energia solar/eólica, energia de reserva e aplicações que dão prioridade à segurança e à longa vida útil (por exemplo, armazenamento marítimo, de rede).