供貨周期 | 現貨 | 規格 | GP24-12 |
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貨號 | 寶星蓄電池 | 主要用途 | UPS電源、直流屏、配電柜、應急電源 |
產品分類品牌分類
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產品簡介
詳細介紹
寶星蓄電池GP24-12 12V24AH金額參考
寶星蓄電池GP24-12 12V24AH金額參考
產品特性:
采用*的德國dryfit技術,產品性能優異;
壽命較長,并且具有***能量存儲能力;
免維護蓄電池,終生無需加水;
C10額定容量為180Ah;
20℃環境溫度下設計壽命為12年,浮充壽命可達10年,10小時率放電容量仍能保持80% 根據Eurobat規定,該蓄電池屬于長壽命膠體蓄電池;
板柵結構,鉛鈣合金;
*的內部氣體復合率,***地減少了氣體產生;
具有極低的自放電率,20℃環境溫度下可存儲兩年,無需再充電;
回充電時間較短;具有深放電保護,符合:DIN 43 539 T5;
符合IATA DGR 第A67條款規定,對航空,鐵路和公路運輸方式無需做出限制;
環保型產品,可循環利用。
產品特點:
·放射狀的板柵設計,采用緊裝配技術,具有優良的高率放電性能。
·深循環電池設計,采用4BS鉛酸膏技術,電池循環使用壽命長。
·采用*的板柵合金、特殊的鉛膏配方以及*的正負鉛膏配比設計,電池具有優異深循環性能和過放電恢復能力。
·全部采用高純原材料,電池自放電極小。
·采用氣體再化和技術,電池具有*的密封反應效率,無酸霧析出,安全環保,無污染。
·采用高可靠的的密封技術,確保電池具有安全可靠的密封性能。
應用領域:
·太陽能、風能發電儲能系統。
·太陽能路燈、庭院燈深循環電池。
·高爾夫球車、輪椅車、電動車。
·其他動力領域。
應用領域;
UPS不間斷電源太陽能、風能系統通信系統計算機備用電源電力系統便攜式儀器、儀表鐵路系統醫療系統設備應急照明系統自動化控制系統消防和安全警報系統電動工具
太陽能、風能系統、通信系統、電力系統、醫療系統設備、應急照明系統、電動車、航空航天、公司用電、ups,逆變電源,直流電源電力、汽車、煤礦、鐵路、金融、證券、油田、郵政、電信、廣播電視、安防、稅務等系統提供電力保護
基于有機分子的太陽能光伏電池作為傳統高耗費的單晶太陽能器件潛力的替代者,近年來受到了廣泛的關注。
有機分子具有高消光系數、無基于有機分子的太陽能光伏電池作為傳統高耗費的單晶太陽能器件潛力的替代者,近年來受到了廣泛的關注。有機分子具有高消光系數、無毒、易合成、價格低等優勢。目前這類電池有超過13%的能源轉化效率(50%太陽光照下)和較長時間的穩定性。盡管大量實驗研究揭示了有機分子太陽能光伏電池的各方面宏觀性質,如伏安特性、光譜、薄膜形態等,微觀尺度上有關有機分子界面結構和能量轉化機制的圖像仍然欠缺。這阻礙了人們進一步提高太陽能光伏電池性能。
中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)表面實驗室博士生焦揚、張帆、丁子敬和孟勝研究員等zui近對基于有機分子的太陽能電池機理作了細致的理論和實驗研究。使用包含激發態信息的含時密度泛函理論模擬,他們發現在TiO2界面上分子的能級受界面化學鍵的振動所調制,從而直接影響激發態電子向半導體注入的動力學過程和效率【Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 13196(2011)】。
接著,他們和清華大學任俊博士、哈佛大學E. Kaxiras教授合作,分析了有機太陽能的典型界面C60/CuPc的原子結構和電子耦合。他們發現,界面處不同的分子排列方式(水平或垂直)對太陽光吸收性能影響不大,但對于電子能級排布卻有重要作用。其中水平排列的C60/CuPc界面兩層的分子能級更為接近,比垂直排列界面提供高出0.3 V左右的電壓。這對于提高太陽能轉化效率有著重要影響。結果發表在【Nano Research 5, 248(2012)】。
他們進一步研究了不含金屬的純有機分子在TiO2界面上的原子結構對形成的有機染料太陽能電池效率的影響。這類分子一般采納Donor-π-Acceptor的結構,大多通過氰基丙烯(cyanoacrylic)基團與表面結合。雖然這一類分子得到極為廣泛的應用,但其吸附結構并不清楚。此前人們普遍認為這一類有機染料與傳統釕復合物染料類似,只通過羧基吸附在TiO2表面?;?性原理分子動力學和含時密度泛函理論計算,焦揚等與瑞士聯邦理工Michael Graetzel教授合作研究了含氰基丙烯基團的有機分子在銳鈦礦TiO2(101)表面的吸附和電子動力學(圖1)。通過對動力學模擬得到的振動譜的詳細分析和與實驗得到的紅外吸收譜的比較(圖2),他們發現氰基和羧基共同參與表面吸附,該吸附構型非常有利于太陽能源轉化。
計算結果表明,這種新提出的通過氰基和羧基共吸附、含有Ti-N鍵的表面構型在能量上zui穩定(圖1)。這改變了人們的普遍認識:氰基在吸附中起到關鍵作用,它對界面穩定性、電化學性質的影響往往被忽視。通過電子結構計算和激發態電子動力學模擬,他們進一步研究了這種新提出的吸附構型中染料分子和表面的電子耦合、能級相對位置,以及它們對太陽能電池電壓及電流的影響。光激發電子從染料分子向TiO2表面注入的動態過程表明,新構型有利于電子的快速注入并有著高量子效率,在電子結構上則更有利于產生較高的工作電壓(圖3),從而保證此類太陽能電池具有較高的能量轉化效率(~10%)。這些工作在原子尺度上建立了界面能源轉化機制中微觀結構與宏觀性能的關系,對進一步從微觀上調控、優化和提高太陽能轉化效率提供了新的辦法。相關結果發表在【Advanced Functional Materials,DOI: 10.1002/adfm.201201831】上。
上述研究工作得到了國家自然科學基金委、科技部和中國科學院百人計劃項目的支持。
圖1有機分子在TiO2表面的不同吸附構型。*行(從左至右分別為Ia,Ib,Ic構型):有Ti-N鍵的吸附構型;第二行(IIa, IIB, IIc構型): 不含有Ti-N鍵的吸附構型。右上角為新發現、zui穩定的構型。
圖2 實驗和理論計算所得到的吸附結構的振動譜。Ic構型和實驗符合很好。
圖3 左圖:不同構型和開路電壓的關系。橫坐標是該構型的界面二極矩,縱坐標是分子激發能級和導帶低的差ΔE。ΔE越小開路電壓越大。穩定構型中Ic電壓較大。右圖:不同構型的電子注入動力學。實線是基于含時密度泛函理論的電子-離子耦合的分子動力學的模擬結果,虛線是對模擬數據的指數擬合。Ic有較快的注入時間和較高的量子產率。