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藍肯蓄電池NP17-12 12V17AH營銷中心

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  • 型號 NP17-12
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 代理商
  • 所在地 北京市
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更新時間:2022-09-22 09:56:03瀏覽次數:532

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產品簡介

供貨周期 現貨 規格 NP17-12
貨號 藍肯蓄電池 主要用途 配電柜、直流屏、應急供電
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詳細介紹

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藍肯蓄電池NP系列蓄電池應用領域與分類:

型號

電壓(V)

容量(AH)

重量(KG)

外型尺寸(mm)

總高

NP7-12

12

7

2.7

151

65

94

94

NP17-12

12

17

5.6

180

77

167

167

NP24-12

12

24

7.5

165

125

175

175

NP38-12

12

38

14.5

197

165

175

175

NP65-12

12

65

21

350

166

175

175

NP100-12

12

100

30

407

173

210

210

NP150-12

12

150

42

483

170

239

239

NP200-12

12

200

55

522

240

219

219

◆ 免維護無須補液;          ● UPS不間斷電源;

◆ 內阻小,大電流放電性能好;     ● 消防備用電源;

◆ 適應溫度廣;            ● 安全防護報警系統;

◆ 自放電??;             ● 應急照明系統;

◆ 使用壽命長;            ● 電力,郵電通信系統;

◆ 荷電出廠,使用方便;        ● 電子儀器儀表;

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◆ *配方,深放電恢復性能好;    ● 便攜式電子設備;

◆ 無游離電解液,側倒仍能使用;    ● 攝影器材;

◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池   ● 太陽能、風能發電系統;

◆    符合國家標準?!          ?巡邏自行車、紅綠警示燈等。

藍肯蓄電池性能特點

1、   長壽命

電池正極采用高錫合金板柵,降低活性物質利用率,使得電池具有較長的浮充壽命。

2、   耐過放電能力強

電池使用特殊的具有高孔率、高濕彈性的超細玻璃纖維隔板結合高壓緊裝配工藝,使得電池具有較強的耐過放電性能,5次短路容量恢復性能達到95%以上。

3、   循環能力強

極板高溫、高濕固化,超高的裝配壓力,特殊的電解液添加劑,延緩正極活性物質循環使用過程中活性物質的軟化,大大提高電池循環耐久性能。

4、   大電流性能高  

電池極板間距小,高壓緊裝配工藝,提高電池大電流充放電能力。

5、   安全可靠

技術的端子密封結構和高溫固化密封膠,保證電池端子處不爬酸,確保使用安全可靠。

6、   免維護

由于采用貧液式設計,內部體系產生的氣體全部復合還原成水,所以不需要補水操作,實現電池的免維護性。

7、   多種安裝方式

由于特殊隔板吸附電解液,因此電池內無游離酸,保證電池可實現如立式、臥式等多種方位安裝。

 UPS供電系統應滿足如下要求: 

1)UPS單機本身的故障率低,目前大型UPS產品的平均*工作時間(MTBF)可達(2~4)×105h; 

2)采用具有高度容錯功能的“N+1”型UPS冗余并機系統來進一步提高UPS供電系統的可靠性〔“1+1”型冗余并機系統的典型MTBF值可達(14~20)×105h〕; 

3)在整套UPS供電系統中,不應存在單點瓶頸性故障隱患; 

4)允許在UPS逆變器連續供電的條件下,執行不停電的維護和檢修操作; 

5)萬一在用戶設備端出現短路故障時,應將故障的影響范圍縮小到盡可能小的范圍。 

導電高分子材料也稱導電聚合物,具有導體的性質。按其結構特征和導電機理可分為以下 3 類:載流子為自由電子的電子導電聚合物,載流子為能在聚合物分子間遷移的正負離子的離子導電聚合物,以氧化-還原反應為電子轉移機理的氧化-還原型聚合物。

電子導電型聚合物的共同特征是分子內有大的 π-電子共軛體系,給載流子自由電子提供離域遷移的條件,故又稱為共軛聚合物。這一 π-電子共軛體系的成鍵和反鍵能帶之間的間隙較小,為 (1.5~3) eV,接近無機半導體中導帶-價帶能隙。因此,該類聚合物大多具有半導體的特性,電導率在 (10-12~10-4) S/cm。根據 Peierls 過渡理論(Peierls Transition)[1],電子若要在共軛 π 體系中自由移動,首先要克服滿帶與空帶之間的能級差,減少能帶分裂造成的能級差是進步共軛型導電高聚物電導率的主要途徑。由于共軛高聚物易于被氧化或還原,可利用“摻雜”的方法來改變能帶中電子的占有狀況,此過程即為壓制 Peierls 過程,可減小能級差,進步其電導率。其中,P-型摻雜對應于氧化過程,其摻雜劑在摻雜反應中為電子的接受體;N-型摻雜對應于還原過程,其摻雜劑為電子給予體。通過摻雜可使共軛高聚物的電導率進步若干數目級,接近金屬電導率。如日本旭化成(Asihi)[2] 等 5 家公司研究的導電聚乙炔的電導率達到 5.8×105 S/cm,這一數值幾乎與金屬銅的導電性相同。

由于共軛導電聚合物同時具有聚合物、 無機半導體和金屬導體的特性,因而具有巨大的潛伏的貿易應用價值。作者就共軛導電聚合物的特性及其應用作一扼要介紹。

1 共軛導電聚合物的特性

1.1 導電性

共軛導電聚合物的電導率強烈依靠于主鏈結構、 摻雜程度、 摻雜的性質、 外加電場、 合成的方法、 合成的條件和溫度等因素。對聚乙炔摻雜[1]的結果表明,在摻雜量為 1% 時,電導率上升 5~7 個數目級;當摻雜量增至 3% 時,電導率已趨于飽和。共軛導電聚合物具有正的溫度系數,電導率隨溫度的增加而增加[3]。共軛導電聚合物與無機半導體一樣,其電導率依靠于外加電場,可觀察到非歐姆電導現象。K Wortenson 已觀察到聚乙炔的非歐姆電導,萬梅香也觀察到聚噻吩的非歐姆電導[13]。共軛導電聚合物的電導率受合成方法的影響很大。如 Shirakawa 法合成的聚乙炔經碘摻雜后zui高的室溫電導率為 103 S/cm,而德國 BASF 公司 H Naarmann[13] 制備的聚乙炔經碘摻雜并取向后電導率為 1.5×105 S/cm。此外,共軛導電聚合物的電導率隨共軛鏈長度的增加而呈指數快速增加,進步共軛鏈的長度是進步其導電性的重要手段之一[3]。

1.2 光電導性質

光電導是指物質受光激發后產生電子和空穴載流子,它們在外電場的作用下移動,在外電路中有電流通過的現象。當物質中含有共軛性很好的骨架時,它的光電導性就大[1]。聚合物光導體的*個報告是 H Hogel 在 1958 年提出的用聚乙烯咔唑 (PVK) 制造的靜電照相版。大多數共軛導電聚合物具有光電導性質。據報道,在光激發下,聚-2,4-己二烯-1,6-雙 (對苯二甲酸酯) 的載流子遷移率值達到了 μ=2.8 cm2.V-1.s-1 (電子、 空穴之和),聚-1,6-雙 (N-咔唑基) -2,4-己二烯的載流子遷移率值高達 2 800 cm2.V-1.s-1[1]。Volkov[14] 指出:聚苯胺是一種 P 型半導體,在 8 000 nm 的聚苯胺薄膜下可記錄到 (0.15~0.25) μA.cm-2 的光電流。此外,J H Burroughes[13]對聚乙炔的光電導也進行了研究,并采用反式聚乙炔制成了電光調制器。目前,對于共軛導電聚合物這一特性的主要愛好在于研制電子照相用感光材料和太陽能電池[1]。

1.3 體積的電位響應

在共軛導電聚合物中摻雜的離子在聚合物的分子鏈之間往往形成柱狀陣列,隨著摻雜濃度的進步,后繼嵌進的摻雜離子可能進進此前形成的陣列中,也可能形成新的陣列,并導致大分子鏈相互分離。圖 1 為碘摻雜聚乙炔的插進模式圖[1]。


圖 1 碘摻雜聚乙炔模式圖
Fig.1 Illustration of iodine doped polyacetylene

在電場作用下,對聚合物的摻雜過程實際上是一個氧化-還原過程。共軛導電聚合物處于不同的氧化態時,其體積有明顯的不同,即對于外加電壓會產生體積響應。根據這一特性,可用來仿制人工肌肉。

1.4 電致發光

共軛導電聚合物中均存在由碳原子等的 pz 軌道相互重疊形成的大 π 鍵。量子力學計算表明,當反式聚乙炔的大 π 鍵達到 8 個以上碳原子鏈長時即具有電子導電性。這種長鏈共軛體系不穩定,會發生 Peierls 相變導致能帶分裂,形成由成鍵 π 軌道構成的價帶,反鍵 π? 軌道構成的導帶以及成鍵與反鍵軌道間的能隙構成的禁帶[5]。因此,共軛導電聚合物的能帶結構與無機半導體相似。當以能量大于導帶與價帶之間的能量差(即禁帶寬度)的進射光照射半導體時,其價帶中的電子可以吸收光能而被激發進進導帶,從而在導帶中形成自由電子,在價帶中產生空穴[4]。處于導帶中的激發態電子不穩定,會自發向基態弛豫,與價帶中的空穴復合,將所吸收的光能重新開釋出來,從而產生光致發光。

由于電致發光是電子和空穴結合而發光的過程,假如在直流正向電壓的作用下,分別從正極注進空穴和從負極注進電子致發光層中(半導體的價帶和導帶中),則由于庫侖引力而形成激子,激子可以經復合發光[6],即為電致發光。1990 年,英國劍橋大學 Cavendish 實驗室的 J H Burroughes 等人[7] *報道了用 PPV(Poly(P-phenylene Vinylene),聚對苯乙炔)制備的聚合物薄膜電致發光器件,得到了直流偏壓驅動小于 14 V 的藍綠光輸出,其量子效率為 0.05%。目前,該領域的發展十分迅速,已報道的高聚物發光材料的發光范圍已覆蓋了整個可見光區,其制備的發光器件的各項性能已接近貿易化水平[8]。

2 共軛導電聚合物的應用

2.1 導電材料

共軛導電聚合物具有金屬導電性,并且有聚合物的優點,應該能作為金屬替換材料應用于電力輸送、 電子線路等方面;但是由于大多數不能同時達到高電導率和穩定性,并且其溶解性差,使得難以加工,限制了其應用范圍。目前,共軛導電聚合物主要用于對導電性能要求不高的領域,作為抗靜電添加劑、 電磁波屏蔽材料等。如美國 Americhem[18] 公司等共同開發的 PAN/PVC 導電復合材料,其體積電阻率達 10-2 Ω.cm-2,可做電磁波屏蔽材料。

2.2 太陽能電池

共軛導電聚合物的光電導特性以及其具有價格便宜、 可大量生產、 器件制造簡單而可大面積化等優點,可作為太陽能電池的材料而引起了世界各國的廣泛關注。在 80 年代初,以 PN 結為基礎的聚乙炔膜太陽能電池的研究開始活躍[1],聚乙炔是的光電材料,其能隙為 1.5 eV;1980 年,A G MacDiarmid 報道了聚乙炔的 PEC 池(光化學池)[13];在 80 年代末,聚乙炔膜太陽能電池進進貿易性試用階段。日本制作的 P 型聚乙炔和 N 型硅組成的太陽能電池,開路電壓為 0.53 V,光電轉換效率為 4.3%[9]。采用共軛聚合物的電子受體和給體復合薄膜[10],復合薄膜吸收光子產生電子-空穴對,通過電荷轉移,電子富集在受體上,空穴富集在給體上,從而有效地拆散電子-空穴對。用這種復合膜制作的太陽能電池,可以得到 0.6 V 的光電壓和 6% 的光電轉換量子效率[11]。

2.3 二次電池

由于電動汽車和便攜式計算機需要重量輕、 體積小、 容量大的電池,使得利用共軛導電聚合物的氧化-還原特性來制造二次電池成為一個極其重要的應用領域。1979 年,賓夕法尼亞大學的一個研究小組發現對聚乙炔膜進行負離子或正離子電化學摻雜[12],可使摻雜劑可逆地在聚乙炔中進行摻雜與脫摻雜;同年,A G MacDiarmid *研制成功聚乙炔的模型二次電池并在當年的美國物理年會上當眾演示*個全塑電池,從而開始了輕型、 高能量比的二次電池的開發[1]。

zui早的聚合物電池用 P-型摻雜和 N-型摻雜的聚合物分別做電池的正極和負極,其工作電壓在 (1.5~3) V,但由于 N-型摻雜的聚合物穩定性較差,目前開發的電池均用 P-型摻雜的聚合物做正極,普通材料做負極,如用鋰作負極的電池的工作電壓在 (2~3.5) V[15]。聚乙炔、 聚對苯、 聚噻吩、 聚吡咯和聚苯胺都曾用作電池的正極材料,尤其以聚苯胺和聚吡咯的電化學氧化-還原可逆性好,部分產品已貿易化。日本プリチストン公司推出了 Li-苯胺二次電池[1],其充放電次數可達 2 000 次以上。1987 年,日本的 Bridgestone 公司和 Seiko 電子公司聯合研制了 3 V 鈕式 Li-Al/LiBF4-PC/PAn 電池,循環壽命大于 1 000 h,已作為商品投放市場,成為*個商品化的塑料電池[13]。目前,日本的Bridgestone,德國的 BASF 和美國的 Allied-signal 等公司已批量生產聚合物可充放電池投放市場。

2.4 人工肌肉

由于共軛導電聚合物的體積電位響應,在外電場作用下氧化或還原時,其自身體積會發生明顯變化,可用來將電能轉化為機械能。根據這一特性,可以制造人工肌肉,以模擬動物肢體中肌肉的收縮運動。Kaneto[14] 以聚苯胺膜做陰陽極,構筑了骨干型和甲殼型執行器,其中骨干型可以 44 Hz 的頻率反復彎曲,甲殼型則可在自由空間操縱,是很有潛力的人工肌肉。圖 2 為聚苯胺和聚酰亞胺雙層膜人工肌肉的工作原理示意圖[15]。


圖 2 聚苯胺/聚酰亞胺雙層膜彎曲示意圖
Fig.2 Bending of polyaniline/polyimide bilayer membrane

對于聚苯胺和聚酰亞胺雙層膜,聚苯胺層的體積變化將直接導致雙層膜的彎曲,其彎曲程度可由下式近似表示:

式中 V 聚苯胺層的體積;
E 材料的彈性模量,E ′=E/(1-ν);
ν 泊松系數;
ΔV 一定電位作用下聚苯胺層的體積變化值。

2.5 電致發光元件

利用共軛導電聚合物的電致發光效應來制作電致發光元件,是一個自 90 年代初才開始開拓的嶄新領域。

全塑發光二極管一直是科學家奮斗的目標之一[13]。1992 年,美國的 UNIX 公司報道了可彎曲的柔韌的發光二極管 (LED),該二極管使用聚苯胺作陽極,但其導電性不如導電玻璃。楊陽等[16]發現,使用導電玻璃/導電聚苯胺雙層陽極,大大降低了器件的工作電壓。目前有資料報道,zui穩定的聚合物二極管是 UNIAX 公司[15] 制備的橘紅色器件,在 500 cd/cm2 的亮度下連續工作的半衰期是 2 000 h。聚合物發光二極管zui大的應用前途是高密度顯示屏和電視。用聚合物二極管替換傳統彩色液晶制作顯示屏,其制造過程簡單,可視角為 180°,響應速度在納秒數目級,顯示屏輕而薄。聚合物發光二極管的應用遠景極其廣闊,增加其穩定性是解決其貿易化的主要任務。

1994 年,裴啟兵等[17]發明了共軛聚合物固體發光電池(LEC);Huang等[15] 使用發光聚合物 MEH-PPV 與四丁基對甲苯磺酸銨直接復合,制備出具有 LEC 發光特性的聚合物發光器件。LEC 是與 LED 相似的光電轉換裝置,可以替換 LED 應用于相似領域,他除了具有聚合物 LED 的優點外,還具有激發電壓低、 發光亮度大、 不使用活潑金屬負極、 電極可采用同種電極材料制成和加工簡便等優點,是一種極有潛力的電致發光器件[4]。

2.6 其他

由于 P-型摻雜的聚合物具有電子接受體的功能,N-型摻雜的聚合物具有電子給予體的功能,因此,經摻雜的共軛導電聚合物有氧化-還原催化功能,可作為化學反應的催化劑;利用共軛導電聚合物摻雜態與非摻雜態之間導電率有很大差別這一特性,可制備有機分子開關器件。M S Wrighton 等利用聚合物在不同氧化態下截然不同的導電性能,由電壓控制加在兩電極之間的導電聚合物的氧化態,控制其導電性能,制成了分子開關三極管模型裝置[3]。根據溫度、 氣體和雜質可使導電聚合物的電導率發生明顯變化的特點,可以用來制作溫度或氣體的敏感器。此外,對于利用共軛導電聚合物在制作氣體分離膜和非線性光學器件[13]方面也均進行了相應的研究。

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