Produkte Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor Batteriematerial Cylindrical battery steel case
Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl

Batteriematerial

Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl

Artikelnummer : BC-03

Preis variiert je nach specs and customizations


Material
Nickelnitratbeschichteter A3-Stahl
Spezifikation
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Einführung

Explosionsgeschützte Kappe für Lithiumbatterien:

  • Selbstgefertigte Hardware-Strukturteile und spritzgegossene Strukturteile, jede Komponente ist gut aufeinander abgestimmt.
  • Stabiler Innenwiderstand <1mΩ.
  • Trennen Sie den Druckausgleich bei 10–15 MPa.
  • Der Öffnungsdruck liegt stabil bei 2,0–2,8 MPa; Die explosionsgeschützte Leistung ist ausgezeichnet und stabil.
  • Automatisierte prozessgesteuerte Produktion, innen und außen mit High-Tech-Dichtstoff beschichtet, hervorragende Luftdichtheit.
  • Das Formdesign des Dichtungsrings passt wunderbar zur Rollnut des Stahlgehäuses der Batterie, und die Batteriedichtung ist glatt und dicht, was sich nicht leicht ändern lässt und keine Leckage verursacht.
  • Der Umweltschutz des Produkts entspricht dem ROHS-Standard.

Details & Teile

Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl, Detail 1

Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl, Detail 2Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl, Detail 3Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl, Detail 4Zylindrisches Batteriegehäuse aus Stahl, Detail 5

Technische Spezifikationen

Produktbestandteile Name Batteriegehäuse 18650, explosionsgeschützter Typ
Einzelteile Stahlgehäuse 18,0 (T) * 67 (H) * 0,25 (T) mm
Explosionsgeschützte Kappen 3,7 (T) * 17,3 (T) mm
Druckgrenze 18–22 MPa
technische Indikatoren 26650
Kappe Kappe PTC Aufstandsmütze
Stahlgehäuse, Kappenmaterial Nitratbeschichteter A3-Stahl
Dichtungs-O-Ring und Dichtungsmaterial Nylon
Waschmaschine HAUSTIER
Gehäuseabmessungen (Durchmesser x Höhe) 26 mm (Außendurchmesser) x 25,5 mm (Innendurchmesser) x 68 mm (H)
Kappenabmessungen (Durchmesser x Höhe) 25,5 mm (T) x 5 mm (H)
Abmessungen des oberen Isolierabstandhalters (Durchmesser x Dicke) 24,5 mm (T) x 0,25 mm (T)
Abmessungen des unteren Isolierabstandhalters (Durchmesser x Dicke) 24,5 mm (T) x 0,25 mm (T)
Gewicht 18,75 g/Stück

Die Größe wird von 18650 auf 21700 erhöht und die Vorteile sind wie folgt:

  • Wenn die Energiedichte entsprechend erhöht wird, können herkömmliche Materialien mit stabiler Leistung und hoher Kostenleistung ausgewählt werden.
  • Das Design des mehrpoligen Ohrmechanismus kann ordnungsgemäß ausgeführt werden, um den Innenwiderstand zu verringern.
  • Bei gleicher Energiedichte kann Schnellladegraphit ausgewählt werden, um die Schnellladeleistung zu verbessern;
  • Durch entsprechende Vergrößerung des Durchmessers und der Höhe lässt sich ein effektiveres Volumen erzielen.
  • Die Kapazität der einzelnen Batteriezelle wird erhöht, der Anteil an Hilfskomponenten reduziert und die Kosten des Packs gesenkt.

Vorteil

  • Hemmen Sie die Batteriepolarisierung, reduzieren Sie thermische Effekte und verbessern Sie die Geschwindigkeitsleistung;
  • Das Lithium-Ionen-Batteriegehäuse reduziert den Innenwiderstand der Batterie erheblich und verringert den dynamischen Anstieg des Innenwiderstands während des Konfigurationsprozesses erheblich.
  • Verbessern Sie die Gleichmäßigkeit und erhöhen Sie die Konfigurationslebensdauer der Batterie.
  • Das Gehäuse der Lithium-Ionen-Batterie verbessert die Haftung zwischen aktivem Material und Stromkollektor, wodurch die Herstellungskosten der Laschen erheblich gesenkt werden.
  • Schützen Sie den Stromkollektor vor Korrosion durch den Elektrolyten;
  • Verbessern Sie die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien bei hohen und niedrigen Temperaturen und verbessern Sie die Verarbeitungsleistung von Lithiumeisenphosphat- und Lithiumtitanat-Materialien.

FAQ

Was ist ein Batteriegehäuse?

Ein Batteriegehäuse ist ein Schutzgehäuse zur Unterbringung von Batterien und zur Bereitstellung einer sicheren und organisierten Umgebung für deren Lagerung und Verwendung. Es hilft, potenzielle Lecks einzudämmen, Schäden an den Batterien zu verhindern und vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Stößen zu schützen.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Batteriekästen?

Der Einsatz von Batteriekästen bietet mehrere Vorteile. Erstens bieten sie eine sichere Unterbringung der Batterien und minimieren so das Risiko versehentlicher Kurzschlüsse oder Undichtigkeiten. Batteriekästen helfen auch dabei, Batterien zu organisieren und Kabelsalat zu verhindern. Darüber hinaus schützen sie Batterien vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Stößen, verlängern ihre Lebensdauer und sorgen für eine zuverlässige Leistung. Batterieboxen sind auch für den Transport nützlich, da sie eine bequeme und sichere Möglichkeit bieten, Batterien zu transportieren, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung oder eines Verschüttens besteht.

Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Verwendung von Batteriekästen zu beachten?

Bei der Verwendung von Batteriekästen sollten mehrere Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Zunächst ist es wichtig, einen Batteriekasten auszuwählen, der mit dem verwendeten Batterietyp und der verwendeten Batteriegröße kompatibel ist. Dies gewährleistet einen korrekten Sitz und verringert das Risiko lockerer Verbindungen oder unzureichenden Schutzes. Zweitens sollten die Batterien ordnungsgemäß in der Box installiert und gesichert werden, um Bewegungen oder versehentliches Lösen zu verhindern. Es ist wichtig, die Installationsrichtlinien des Herstellers zu befolgen und sicherzustellen, dass alle Verbindungen fest und sicher sind. Darüber hinaus ist es wichtig, mit Batterien vorsichtig umzugehen und jegliche grobe Handhabung oder das Fallenlassen zu vermeiden, da dies die Batterie beschädigen oder zu Undichtigkeiten führen könnte. Schließlich sollten Batteriekästen in einem gut belüfteten Bereich, entfernt von brennbaren Materialien und Wärme- oder Funkenquellen, gelagert werden.

Welche Überlegungen sollten bei Batteriegehäusedichtungen angestellt werden?

Bei der Auswahl von Batteriegehäusedichtungen sollten mehrere Überlegungen angestellt werden. Erstens sollte das Dichtungsmaterial mit der spezifischen Batteriechemie und den Elektrolyten kompatibel sein, um chemische Beständigkeit zu gewährleisten und eine Verschlechterung im Laufe der Zeit zu verhindern. Die Dichtung sollte außerdem über geeignete Dichtungseigenschaften verfügen und eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen bieten. Darüber hinaus sollte die Dichtung über gute Kompressions- und Erholungseigenschaften verfügen, um ihre Dichtungsintegrität auch unter Druck oder Kompression aufrechtzuerhalten. Es ist auch wichtig, den Temperaturbereich und die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen, in denen die Batterie verwendet wird, und ein Dichtungsmaterial auszuwählen, das den erwarteten extremen Temperaturen standhält und eine zuverlässige Abdichtung bietet. Die Beratung mit Dichtungsherstellern oder Experten auf diesem Gebiet kann bei der Auswahl des am besten geeigneten Dichtungsmaterials für bestimmte Batteriegehäuseanwendungen hilfreich sein.

Welche Rolle spielen Batteriegehäusedichtungen?

Batteriegehäusedichtungen sind Dichtungen oder Dichtungsmaterialien, die in Batteriegehäusen verwendet werden, um eine dichte und sichere Abdichtung zu gewährleisten. Diese Dichtungen tragen dazu bei, das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen in das Batteriegehäuse zu verhindern, schützen die Batterie vor Schäden und gewährleisten ihre Langlebigkeit. Sie tragen auch dazu bei, die Integrität der inneren Umgebung der Batterie aufrechtzuerhalten, indem sie beispielsweise bei bestimmten Batterietypen das Austreten von Elektrolyten verhindern.

Was sind Lithium-Luft-Batteriegehäuse?

Lithium-Luft-Batteriegehäuse sind Gehäuse, die speziell für Lithium-Luft-Batterien entwickelt wurden. Lithium-Luft-Batterien sind wiederaufladbare Batterien, die Luftsauerstoff als Kathodenmaterial nutzen und so eine hohe Energiedichte erreichen. Die Gehäuse für diese Batterien sind so konzipiert, dass sie die Batterie schützen und eine kontrollierte Umgebung für das Auftreten chemischer Reaktionen bieten.

Wie sollten Knopfbatteriegehäuse für bestimmte Anwendungen ausgewählt werden?

Bei der Auswahl von Knopfbatteriegehäusen für bestimmte Anwendungen ist es wichtig, Faktoren wie Batteriegröße, Spannungsanforderungen und das spezifische Gerät oder die Ausrüstung, in der die Batterie verwendet wird, zu berücksichtigen. Das Gehäuse sollte mit der Größe und Form des Akkus kompatibel sein, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten. Darüber hinaus sollten die elektrischen Kontakte am Gehäuse mit den Anschlüssen der Batterie übereinstimmen, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Es ist auch wichtig, das Material des Gehäuses zu berücksichtigen und eines auszuwählen, das für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist, z. B. Kunststoff für leichte Geräte oder Metall für rauere Umgebungen.
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Benjamin Dubois

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