1Ah NFM Natrium-Ionenbeutelzelle für die Forschung
1-Ah-Natrium---Ionen-Pouchzelle mit NFM/Hard Carbon-System und Stapelprozess. Unbefüllt, bereit für die Elektrolyt- und Formationsforschung.
Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd. ist einer der zuverlässigsten Hersteller und Lieferanten von 1ah nfm Natrium-Ionen-Pouchzellen für die Forschung in China. Willkommen beim Kauf hochwertiger 1ah nfm Natrium--Ionen-Pouchzelle für die Forschung zu einem wettbewerbsfähigen Preis in unserer Fabrik. Wenn Sie Fragen zur Zusammenarbeit haben, können Sie uns gerne eine E-Mail senden.
425868 1Ah, NFM Hard Carbon Sodium-Ionen-Pouchzelle für die Batterieforschung
Spezifikation
Grundlegende Informationen
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Artikel |
Natrium-Nickel-Eisen-Mangan-Oxid (NFM) / Hartkohlenstoff, 1 Ah |
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Modell Nr. |
425868 |
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Hauptkörperlänge (mm) |
68 |
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Hauptkörperbreite (mm) |
58 |
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Gesamtlänge der Zelle (mm) |
130 |
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Gesamtzellenhöhe (mm) |
75 |
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Gesamtzelldicke (mm) |
Kleiner oder gleich 4,2 |
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Bemerkung |
Gummischutzhüllen: Nur zum Schutz. Muss vor dem Test entfernt werden. Die Lasche in der Nähe des Gassacks ist der Minuspol. Wenn Sie die Zelle zum Testen festklemmen, achten Sie darauf, dass das Laschendichtmittel nicht eingeklemmt wird. Diese Werte werden manuell gemessen und unterliegen Messfehlern. |
Technische Parameter
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Artikel |
Spezifikation |
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Akku-Typ |
Natrium-Nickel-Eisen-Mangan-Oxid/Hartkohlenstoff, 1 Ah |
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Produktcode |
TOB-CU-PO-S1-10H101 |
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Zellmodell |
425868 |
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Zellstruktur |
Stapeln |
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Kathode |
Material |
Natrium-Nickel-Eisen-Mangan-Oxid |
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Laden |
95.5% |
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Einseitige Flächendichte (mg/cm²) |
13.84 |
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Verdichtungsdichte (g/cc) |
2.70 |
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Spezifische Kapazität (mAh/g) |
127 |
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Anode |
Material |
Importierter Hartkohlenstoff (5 um) |
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Laden |
95.5% |
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Einseitige Flächendichte (mg/cm²) |
6.42 |
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Verdichtungsdichte (g/cc) |
0.95 |
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Spezifische Kapazität (mAh/g) |
300 |
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Spannungsbereich (V) |
1.50–3.95 |
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Empfohlenes Elektrolytvolumen (g) |
6.0 |
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Empfohlenes Elektrolytmodell |
KLD-NF96F |
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Bedingungen für die Ausbildung und Kapazitätsbewertung (Mit Heißpresse) |
Entstehungsprozess |
45 Grad, 0,9 MPa 60 Minuten ruhen lassen (Zellkörper auf 45 Grad bringen) 8 Stunden lang bei 0,05 °C konstantem Strom laden und dann abschalten 1 Minute ruhen lassen 0,1C Konstantstromladung für 3 Stunden und dann Abschaltung) |
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Kapazitätsbewertungsprozess |
25 Grad, 0,9 MPa 3 Minuten ruhen lassen 0,2 C Konstantstrom-Konstantspannungsladung auf 3,95 V, Abschaltstrom 0,05 C 3 Minuten ruhen lassen 0,2 C Konstantstromentladung auf 1,50 V (1. Lade-/Entladezyklus abschließen, Anfangseffizienz berechnen) |
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Formations- und Kapazitätsbewertungsbedingungen (ohne Heißpresse, z. B. Neware-Testschrank) |
25 Grad, 0,2 MPa 3 Minuten ruhen lassen 0,05 C Konstantstromladung auf 3,95 V, Abschaltstrom 0,02 C 3 Minuten ruhen lassen 0,2 C Konstantstromentladung auf 1,50 V (1. Lade-/Entladezyklus abschließen, Anfangseffizienz berechnen) |
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Zyklustestbedingungen |
3 Minuten ruhen lassen 0,5 °C CC-Ladung auf 3,90 V, CV-Halten bis 0,02 °C oder 0,05 °C Abschaltung 3 Minuten ruhen lassen 1,0 C Gleichstromentladung auf 1,50 V; Wiederholen Sie die Schritte 1–4 für XX Zyklen |
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Produktanzeige
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Lade- und Entladekurvendiagramm (1Ah)
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Zyklusdiagramm (bei Raumtemperatur - Hartkohlenstoff 1Ah 0,5C/1C)
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Testbedingungen: 45 Grad, 0,9 MPa, 0,05 °C CC bis 8 Stunden, 0,1 °C CC bis 3 Stunden, erschöpfend nach Abschluss; 25 Grad, 0,9 MPa, 0,2 C CC bis 3,95 V, CV bis 0,05 C, 0,2 C DC bis 1,5 V |
Testbedingungen: 25 Grad, 0,2 MPa, 3 Minuten ruhen; 0,5 °C CC bis 3,90 V, CV bis 0,02 oder 0,05 °C; 3 Minuten ruhen; 1,0c DC bis 1,50V. |
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