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| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | LP553450 |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
| 電解質 | Li(Nicomn)O2 |
| 充電可能 | 充電可能 |
| 公称容量 | 1100mAh |
| 重量 | 9g |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 配送 | UPS、DHL、FedEx、TNT、航空便、海上輸送、特別便 |
| コネクタ | Jst、Molex |
| 仕様 | 5.5*34*50mm |
| 原産地 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 1 | バッテリー | 3.7V 1100mAh LiPoバッテリー |
| 2 | 充電電圧 | 4.2V |
| 3 | 公称電圧 | 3.7V |
| 4 | 公称容量 | 1100mAh @ 0.2C放電 |
| 5 | 充電電流 | 標準:0.5C 急速充電:1.0C |
| 6 | 標準充電方法 | 0.5C CCで4.2Vまで充電し、その後CVで電流が≤0.05Cになるまで充電 |
| 7 | 充電時間 | 標準:2.75時間 急速充電:2時間 |
| 8 | 最大充電電流 | 1.0C |
| 9 | 最大放電電流 | 1.0C |
| 10 | 放電カットオフ電圧 | 2.5V±0.25V (0.2C) |
| 11 | 動作温度 | 充電:0°C ~45°C 放電:0°C ~45°C |
| 12 | 保管温度 | -10°C ~ +45°C |
| 13 | 寸法 | 長さ:50±2mm 幅:34±0.5mm 厚さ:5.5±0.2mm |
| 14 | 落下試験 | コンクリートに1メートル落下を2回 - 発火、漏れなし |
| 15 | サイクル回数 | ≥500サイクル |
正極材料の最適化: ニッケル-コバルト-マンガン三元材料のニッケル含有量を増やすと、比容量が向上します。より高い理論容量を得るために、リチウムリッチマンガン系酸化物の研究が続けられています。
高度な負極材料の開発: シリコン系材料は、グラファイトよりも大幅に高い容量を提供します。複合材料と表面改質技術は、体積膨張の問題に対処するのに役立ちます。
電極の厚さ/面積の増加: 電極の寸法を慎重に増やすことで、サイズと内部抵抗の制約をバランスさせながら、より多くの活物質を使用できます。
内部空間利用の最適化: 薄いセパレーターを備えたコンパクトな設計は、活物質のスペースを最大化し、外部寸法を大きくすることなく容量を向上させます。
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| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | LP553450 |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
| 電解質 | Li(Nicomn)O2 |
| 充電可能 | 充電可能 |
| 公称容量 | 1100mAh |
| 重量 | 9g |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 配送 | UPS、DHL、FedEx、TNT、航空便、海上輸送、特別便 |
| コネクタ | Jst、Molex |
| 仕様 | 5.5*34*50mm |
| 原産地 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 1 | バッテリー | 3.7V 1100mAh LiPoバッテリー |
| 2 | 充電電圧 | 4.2V |
| 3 | 公称電圧 | 3.7V |
| 4 | 公称容量 | 1100mAh @ 0.2C放電 |
| 5 | 充電電流 | 標準:0.5C 急速充電:1.0C |
| 6 | 標準充電方法 | 0.5C CCで4.2Vまで充電し、その後CVで電流が≤0.05Cになるまで充電 |
| 7 | 充電時間 | 標準:2.75時間 急速充電:2時間 |
| 8 | 最大充電電流 | 1.0C |
| 9 | 最大放電電流 | 1.0C |
| 10 | 放電カットオフ電圧 | 2.5V±0.25V (0.2C) |
| 11 | 動作温度 | 充電:0°C ~45°C 放電:0°C ~45°C |
| 12 | 保管温度 | -10°C ~ +45°C |
| 13 | 寸法 | 長さ:50±2mm 幅:34±0.5mm 厚さ:5.5±0.2mm |
| 14 | 落下試験 | コンクリートに1メートル落下を2回 - 発火、漏れなし |
| 15 | サイクル回数 | ≥500サイクル |
正極材料の最適化: ニッケル-コバルト-マンガン三元材料のニッケル含有量を増やすと、比容量が向上します。より高い理論容量を得るために、リチウムリッチマンガン系酸化物の研究が続けられています。
高度な負極材料の開発: シリコン系材料は、グラファイトよりも大幅に高い容量を提供します。複合材料と表面改質技術は、体積膨張の問題に対処するのに役立ちます。
電極の厚さ/面積の増加: 電極の寸法を慎重に増やすことで、サイズと内部抵抗の制約をバランスさせながら、より多くの活物質を使用できます。
内部空間利用の最適化: 薄いセパレーターを備えたコンパクトな設計は、活物質のスペースを最大化し、外部寸法を大きくすることなく容量を向上させます。