Nickel-14
Arida
20240807014
> 99,99% nikkel
Lokal tjeneste/online tjeneste
Nikkelplate
Stempling, bøying, sveising, elektroplikering
Elektrisitet
JIS, GB, BS, ASTM
12 måneder
Elektrisk kraftoverføring
Standard eksportpakking
Acoording til kundens krever å gi modell
Arida
Kina
Lodde nikkelarket på messingarket
Høy presisjon
Over hele verden
Ja
Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
Hovedprodukt
CCS nikkel hydrogenbatteripakker spot sveising
CCS (Current Collector Strip) Nikkelhydrogenbatteripakker Spot-sveising refererer til prosessen med å montere nikkel-hydrogenbatteripakker ved bruk av nåværende samlerstrimler (CCS) som er optimalisert for spotsveising. I denne sammenhengen er CC-ene vanligvis laget av et ledende materiale, for eksempel nikkel eller nikkelbelagt stål, og brukes til å koble de individuelle cellene i batteripakken. Spot -sveiseteknikken brukes for å feste CCS sikkert til de positive eller negative terminalene i cellene, og sikre pålitelige elektriske tilkoblinger. Denne prosessen er avgjørende for å lage en høy ytelse og holdbar nikkel-hydrogenbatteripakke, der CC-ene fungerer som nåværende samlere og letter effektiv strøm av elektrisk strøm mellom cellene og den eksterne kretsen.
Nikkelark for batteriets pesifisering
Navn | CS -sveising Nikkel Tab Nikkelbelagt stålplate |
Materiale | Nikkelbelagt stål |
dimensjon | Tilpasset i henhold til kunder |
Søknad | Batteripakkekontakt. For litiumbatteri, prismatisk batteri |
Håndverk | Lodd nikkelarket på messingarket. |
Farge | Tilpassbar |
vekt | Tilpasset i henhold til kunder |
Søke | Elektrisk kraftoverføring |
Produsent | Ardia |
Opprinnelsessted | Guangdong, Kina |
Behandlingsmetode | Stempling, bøying, sveising, elektroplikering |
Høy kapasitet og ytelse:
Energitetthet: NIMH-batteripakker er kjent for sin høye energitetthet, slik at de kan lagre mer energi per volum enhet sammenlignet med tradisjonelle nikkel-kadmium (NICD) batterier.
Strømutgang: De gir utmerket effektutgang som er egnet for applikasjoner med høy drin, noe som gjør dem ideelle for enheter som krever vedvarende energifrigjøring.
Lang syklusliv:
Holdbarhet: NIMH -batterier er designet for å motstå et stort antall lade- og utladningssykluser, og forlenger levetiden til batteripakken og reduserer behovet for hyppige erstatninger.
Konsistens: Batteripakkene opprettholder jevn ytelse gjennom hele livssyklusen, og sikrer pålitelig drift over lengre perioder.
Miljøfordeler:
Ikke-giftige: I motsetning til NICD-batterier, inneholder NIMH-batterier ikke giftige tungmetaller som kadmium, noe som gjør dem mer miljøvennlige.
Resirkulerbare: Materialene som brukes i NIMH -batterier er resirkulerbare, noe som reduserer miljøpåvirkningen ytterligere.
Lav selvutladningsfrekvens:
Lagringsevne: NIMH-batteripakker har en relativt lav selvutladningshastighet, noe som betyr at de beholder ladningen bedre over tid når de ikke er i bruk, sammenlignet med eldre batteriteknologier.
Beredskap: Denne funksjonen sikrer at batteripakken forblir klar til bruk selv etter langvarige lagringsperioder.
Effektiv spotsveising:
Pålitelige tilkoblinger: Spot -sveising gir en sterk, sikker forbindelse mellom batteriscellene og nikkelkanene, noe som sikrer at de elektriske kontaktene er stabile og holdbare.
Varmehåndtering: Spot -sveiseprosessen styres for å minimere varmeproduksjon, forhindre skade på batteriscellene og sikre integriteten til tilkoblingene.
Tilpassbarhet:
Designfleksibilitet: CCS -batteripakker kan tilpasses for å oppfylle spesifikke spennings- og kapasitetskrav, slik at skreddersydde løsninger for forskjellige applikasjoner.
Størrelse tilpasningsevne: De kan konfigureres i forskjellige størrelser og former slik at de passer inn i et bredt spekter av enheter og systemer.
Sikkerhetsfunksjoner:
Beskyttelse over lading: Innebygde sikkerhetsmekanismer forhindrer overlading, noe som kan føre til overoppheting og potensielle farer.
Kortslutningsbeskyttelse: Pakkene er designet med funksjoner for å beskytte mot kortslutning, og forbedrer brukerens sikkerhet.
Allsidighet:
Bredt spekter av applikasjoner: NIMH -batteripakker er egnet for en rekke bruksområder, inkludert forbrukerelektronikk, industrielle verktøy og bilapplikasjoner som hybridbiler.
Kompatibilitet: De er kompatible med eksisterende ladeinfrastrukturer, noe som gjør dem enkle å integrere i eksisterende systemer.
Kostnadseffektiv:
Økonomisk: Selv om det opprinnelig er dyrere enn noen alternativer, gjør det lange sykluslivet og redusert behovet for hyppige erstatninger NIMH-batteripakker kostnadseffektivt over tid.
Verdi for pengene: Den høye ytelsen og påliteligheten bidrar til en god avkastning, spesielt i profesjonelle og industrielle omgivelser.
Bærbar elektronikk:
Brukes i bærbare elektroniske enheter, for eksempel digitale kameraer, elektroverktøy og bærbar belysning, hvor høy energitetthet og pålitelighet er nødvendig.
Hybrid elektriske kjøretøy (HEVS):
Nikkel-hydrogenbatterier brukes ofte i HEV-er på grunn av deres høye kraft-til-vekt-forhold og evne til å håndtere høy ladning og utladningshastighet.
Sikkerhetskopiering av kraftsystemer:
Brukes i UPS -systemer for ikke -avbrutt strømforsyning (UPS) og nødsikkerhetskopiering av sikkerhetskopiering der konsekvent og pålitelig kraft er essensielt.
Lagring av fornybar energi:
Egnet for lagring av energi generert fra fornybare kilder som solcellepaneler og vindmøller, og gir en stabil kraftkilde når det er nødvendig.
Militær og romfart:
Brukes i militære og romfartsapplikasjoner der høy pålitelighet og ytelse under ekstreme forhold er nødvendig.
Telekommunikasjon:
Brukes i telekommunikasjonsinfrastruktur, for eksempel celletårn og datasentre, for å gi uavbrutt strømforsyning.
Komponentforberedelse:
Batterisceller: Velg celler av høy kvalitet nikkel-hydrogen (NIMH) som oppfyller de nødvendige kapasitets- og utladningshastighetsspesifikasjonene.
Nikkelfaner: Forbered nikkelfaner, som er presisjonsstemplede ark som vil koble de enkelte celler i batteripakken.
Celleholder: Bruk en spesialdesignet holder eller foringsrør som sikkert vil inneholde celler og faner.
Forsamling:
Celleplassering: Plasser NIMH -cellene i celleholderen, og sørg for at hver celle er riktig justert og orientert.
Fanefesting: Fest nikkel -fanene til de positive og negative terminalene i cellene. Dette gjøres enten manuelt eller ved hjelp av automatiserte maskiner.
Justeringskontroll: Kontroller at alle celler og faner er riktig plassert og at det ikke er fysisk skade eller deformasjon.
Spotsveising:
Sveiseoppsett: Sett opp spotsveisemaskinen med passende parametere som strøm, tid og trykk.
Sveiseprosess: Utfør spotsveising for å koble nikkel -fanene til terminalene til batteriscellene. Dette skaper en serieforbindelse for spenningsoppbygging eller en parallell tilkobling for økt strømkapasitet, avhengig av designkravet.
Kvalitetskontroll: Inspiser sveisepunktene for å sikre at de er sikre og fri for feil som ufullstendige sveiser eller overoppheting av skade.
Sluttmontering:
Pakkekonstruksjon: Når alle celler er koblet sammen, monter hele batteripakken ved å tette celleholderen eller foringsrøret.
Terminalforbindelse: Koble de viktigste positive og negative terminalene til batteripakken, og sikrer riktig isolasjon og sikkerhet.
Testing:
Elektrisk testing: Gjennomfør tester for å bekrefte den elektriske ytelsen til batteripakken, inkludert spenning, kapasitet og intern motstand.
Sikkerhetstesting: Utfør sikkerhetstester for å sikre at pakken oppfyller bransjestandarder for beskyttelse av overladning, kortslutningsbeskyttelse og termisk stabilitet.
Emballasje og merking:
Pakk den ferdige batteripakken på riktig måte og merk den med nødvendig informasjon som spenning, kapasitet og produsentdetaljer.
Hva er CCS -batteri -nikkelstrimler?
CCS-batteri-nikkelstrimler er spesialiserte nikkelfaner eller ark som brukes i celle-til-cellesystemdesign av oppladbare batterier. Disse stripene fungerer som nåværende samlere, og kobler de individuelle batteriscellene direkte for å lette strømmen av elektrisk strøm.
Hvordan skiller CCS batteri nikkelstrimler seg fra tradisjonelle batteri -faner?
CCS-batteri-nikkelstrimler er designet spesielt for direkte celle-til-celle-tilkoblinger, og eliminerer behovet for mellomliggende moduler eller pakker. Denne designen optimaliserer rombruken, reduserer vekten og forbedrer den generelle energitettheten og ytelsen til batterisystemet.
Hva er fordelene ved å bruke CCS -batteri -nikkelstrimler?
Å bruke CCS -batteri -nikkelstrimler kan føre til høyere energitetthet, forbedret termisk styring og forbedret mekanisk stabilitet. Den direkte celle-til-celleforbindelsen forenkler også montering og kan føre til mer effektiv og kostnadseffektiv batteriproduksjon.
Kan CCS -batteri -nikkelstrimler tilpasses?
Ja, CCS -batteri -nikkelstrimler kan tilpasses for å passe til spesifikke batteridesign og ytelseskrav. Tilpasning kan omfatte justeringer av tykkelsen, størrelsen og formen på stripene for å optimalisere funksjonaliteten deres i batterisystemet.
Hvordan påvirker CCS -batteri -nikkelstrimler den generelle ytelsen til et batteri?
CCS -batteri -nikkelstrimler bidrar til den generelle ytelsen ved å forbedre den elektriske konduktiviteten mellom celler, redusere indre motstand og forbedre den termiske behandlingen av batteriet. Disse forbedringene kan føre til lengre batterilevetid, raskere ladetider og bedre generell ytelse.
Hovedprodukt
CCS nikkel hydrogenbatteripakker spot sveising
CCS (Current Collector Strip) Nikkelhydrogenbatteripakker Spot-sveising refererer til prosessen med å montere nikkel-hydrogenbatteripakker ved bruk av nåværende samlerstrimler (CCS) som er optimalisert for spotsveising. I denne sammenhengen er CC-ene vanligvis laget av et ledende materiale, for eksempel nikkel eller nikkelbelagt stål, og brukes til å koble de individuelle cellene i batteripakken. Spot -sveiseteknikken brukes for å feste CCS sikkert til de positive eller negative terminalene i cellene, og sikre pålitelige elektriske tilkoblinger. Denne prosessen er avgjørende for å lage en høy ytelse og holdbar nikkel-hydrogenbatteripakke, der CC-ene fungerer som nåværende samlere og letter effektiv strøm av elektrisk strøm mellom cellene og den eksterne kretsen.
Nikkelark for batteriets pesifisering
Navn | CS -sveising Nikkel Tab Nikkelbelagt stålplate |
Materiale | Nikkelbelagt stål |
dimensjon | Tilpasset i henhold til kunder |
Søknad | Batteripakkekontakt. For litiumbatteri, prismatisk batteri |
Håndverk | Lodd nikkelarket på messingarket. |
Farge | Tilpassbar |
vekt | Tilpasset i henhold til kunder |
Søke | Elektrisk kraftoverføring |
Produsent | Ardia |
Opprinnelsessted | Guangdong, Kina |
Behandlingsmetode | Stempling, bøying, sveising, elektroplikering |
Høy kapasitet og ytelse:
Energitetthet: NIMH-batteripakker er kjent for sin høye energitetthet, slik at de kan lagre mer energi per volum enhet sammenlignet med tradisjonelle nikkel-kadmium (NICD) batterier.
Strømutgang: De gir utmerket effektutgang som er egnet for applikasjoner med høy drin, noe som gjør dem ideelle for enheter som krever vedvarende energifrigjøring.
Lang syklusliv:
Holdbarhet: NIMH -batterier er designet for å motstå et stort antall lade- og utladningssykluser, og forlenger levetiden til batteripakken og reduserer behovet for hyppige erstatninger.
Konsistens: Batteripakkene opprettholder jevn ytelse gjennom hele livssyklusen, og sikrer pålitelig drift over lengre perioder.
Miljøfordeler:
Ikke-giftige: I motsetning til NICD-batterier, inneholder NIMH-batterier ikke giftige tungmetaller som kadmium, noe som gjør dem mer miljøvennlige.
Resirkulerbare: Materialene som brukes i NIMH -batterier er resirkulerbare, noe som reduserer miljøpåvirkningen ytterligere.
Lav selvutladningsfrekvens:
Lagringsevne: NIMH-batteripakker har en relativt lav selvutladningshastighet, noe som betyr at de beholder ladningen bedre over tid når de ikke er i bruk, sammenlignet med eldre batteriteknologier.
Beredskap: Denne funksjonen sikrer at batteripakken forblir klar til bruk selv etter langvarige lagringsperioder.
Effektiv spotsveising:
Pålitelige tilkoblinger: Spot -sveising gir en sterk, sikker forbindelse mellom batteriscellene og nikkelkanene, noe som sikrer at de elektriske kontaktene er stabile og holdbare.
Varmehåndtering: Spot -sveiseprosessen styres for å minimere varmeproduksjon, forhindre skade på batteriscellene og sikre integriteten til tilkoblingene.
Tilpassbarhet:
Designfleksibilitet: CCS -batteripakker kan tilpasses for å oppfylle spesifikke spennings- og kapasitetskrav, slik at skreddersydde løsninger for forskjellige applikasjoner.
Størrelse tilpasningsevne: De kan konfigureres i forskjellige størrelser og former slik at de passer inn i et bredt spekter av enheter og systemer.
Sikkerhetsfunksjoner:
Beskyttelse over lading: Innebygde sikkerhetsmekanismer forhindrer overlading, noe som kan føre til overoppheting og potensielle farer.
Kortslutningsbeskyttelse: Pakkene er designet med funksjoner for å beskytte mot kortslutning, og forbedrer brukerens sikkerhet.
Allsidighet:
Bredt spekter av applikasjoner: NIMH -batteripakker er egnet for en rekke bruksområder, inkludert forbrukerelektronikk, industrielle verktøy og bilapplikasjoner som hybridbiler.
Kompatibilitet: De er kompatible med eksisterende ladeinfrastrukturer, noe som gjør dem enkle å integrere i eksisterende systemer.
Kostnadseffektiv:
Økonomisk: Selv om det opprinnelig er dyrere enn noen alternativer, gjør det lange sykluslivet og redusert behovet for hyppige erstatninger NIMH-batteripakker kostnadseffektivt over tid.
Verdi for pengene: Den høye ytelsen og påliteligheten bidrar til en god avkastning, spesielt i profesjonelle og industrielle omgivelser.
Bærbar elektronikk:
Brukes i bærbare elektroniske enheter, for eksempel digitale kameraer, elektroverktøy og bærbar belysning, hvor høy energitetthet og pålitelighet er nødvendig.
Hybrid elektriske kjøretøy (HEVS):
Nikkel-hydrogenbatterier brukes ofte i HEV-er på grunn av deres høye kraft-til-vekt-forhold og evne til å håndtere høy ladning og utladningshastighet.
Sikkerhetskopiering av kraftsystemer:
Brukes i UPS -systemer for ikke -avbrutt strømforsyning (UPS) og nødsikkerhetskopiering av sikkerhetskopiering der konsekvent og pålitelig kraft er essensielt.
Lagring av fornybar energi:
Egnet for lagring av energi generert fra fornybare kilder som solcellepaneler og vindmøller, og gir en stabil kraftkilde når det er nødvendig.
Militær og romfart:
Brukes i militære og romfartsapplikasjoner der høy pålitelighet og ytelse under ekstreme forhold er nødvendig.
Telekommunikasjon:
Brukes i telekommunikasjonsinfrastruktur, for eksempel celletårn og datasentre, for å gi uavbrutt strømforsyning.
Komponentforberedelse:
Batterisceller: Velg celler av høy kvalitet nikkel-hydrogen (NIMH) som oppfyller de nødvendige kapasitets- og utladningshastighetsspesifikasjonene.
Nikkelfaner: Forbered nikkelfaner, som er presisjonsstemplede ark som vil koble de enkelte celler i batteripakken.
Celleholder: Bruk en spesialdesignet holder eller foringsrør som sikkert vil inneholde celler og faner.
Forsamling:
Celleplassering: Plasser NIMH -cellene i celleholderen, og sørg for at hver celle er riktig justert og orientert.
Fanefesting: Fest nikkel -fanene til de positive og negative terminalene i cellene. Dette gjøres enten manuelt eller ved hjelp av automatiserte maskiner.
Justeringskontroll: Kontroller at alle celler og faner er riktig plassert og at det ikke er fysisk skade eller deformasjon.
Spotsveising:
Sveiseoppsett: Sett opp spotsveisemaskinen med passende parametere som strøm, tid og trykk.
Sveiseprosess: Utfør spotsveising for å koble nikkel -fanene til terminalene til batteriscellene. Dette skaper en serieforbindelse for spenningsoppbygging eller en parallell tilkobling for økt strømkapasitet, avhengig av designkravet.
Kvalitetskontroll: Inspiser sveisepunktene for å sikre at de er sikre og fri for feil som ufullstendige sveiser eller overoppheting av skade.
Sluttmontering:
Pakkekonstruksjon: Når alle celler er koblet sammen, monter hele batteripakken ved å tette celleholderen eller foringsrøret.
Terminalforbindelse: Koble de viktigste positive og negative terminalene til batteripakken, og sikrer riktig isolasjon og sikkerhet.
Testing:
Elektrisk testing: Gjennomfør tester for å bekrefte den elektriske ytelsen til batteripakken, inkludert spenning, kapasitet og intern motstand.
Sikkerhetstesting: Utfør sikkerhetstester for å sikre at pakken oppfyller bransjestandarder for beskyttelse av overladning, kortslutningsbeskyttelse og termisk stabilitet.
Emballasje og merking:
Pakk den ferdige batteripakken på riktig måte og merk den med nødvendig informasjon som spenning, kapasitet og produsentdetaljer.
Hva er CCS -batteri -nikkelstrimler?
CCS-batteri-nikkelstrimler er spesialiserte nikkelfaner eller ark som brukes i celle-til-cellesystemdesign av oppladbare batterier. Disse stripene fungerer som nåværende samlere, og kobler de individuelle batteriscellene direkte for å lette strømmen av elektrisk strøm.
Hvordan skiller CCS batteri nikkelstrimler seg fra tradisjonelle batteri -faner?
CCS-batteri-nikkelstrimler er designet spesielt for direkte celle-til-celle-tilkoblinger, og eliminerer behovet for mellomliggende moduler eller pakker. Denne designen optimaliserer rombruken, reduserer vekten og forbedrer den generelle energitettheten og ytelsen til batterisystemet.
Hva er fordelene ved å bruke CCS -batteri -nikkelstrimler?
Å bruke CCS -batteri -nikkelstrimler kan føre til høyere energitetthet, forbedret termisk styring og forbedret mekanisk stabilitet. Den direkte celle-til-celleforbindelsen forenkler også montering og kan føre til mer effektiv og kostnadseffektiv batteriproduksjon.
Kan CCS -batteri -nikkelstrimler tilpasses?
Ja, CCS -batteri -nikkelstrimler kan tilpasses for å passe til spesifikke batteridesign og ytelseskrav. Tilpasning kan omfatte justeringer av tykkelsen, størrelsen og formen på stripene for å optimalisere funksjonaliteten deres i batterisystemet.
Hvordan påvirker CCS -batteri -nikkelstrimler den generelle ytelsen til et batteri?
CCS -batteri -nikkelstrimler bidrar til den generelle ytelsen ved å forbedre den elektriske konduktiviteten mellom celler, redusere indre motstand og forbedre den termiske behandlingen av batteriet. Disse forbedringene kan føre til lengre batterilevetid, raskere ladetider og bedre generell ytelse.