化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池(Storage Battery),也称二次电池。
所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。
蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
就目前市场来看,客户还是选择物美价廉的产品,但想要价廉,其实作为工具生产厂家很难同时实现物美,毕竟优质的原材料也不便宜。所以发现市场价格空白就变得尤为重要。既然产品同质化严重,低端市场不赚钱,拘泥于价格,不如直接锁定市场同类产品的空白价格区间。比如一款钳子,价格在20-23非常好卖,是否可以定一个25的产品来满足市场呢?理论上是可行的,但关键是产品是否能够满足客户的特别需求。如果整个市场只有你一家能够生产出这种的产品,人们会愿意多花2-3元钱购买这个产品的。
KOBE蓄电池HP12-20代理商
就目前市场来看,客户还是选择物美价廉的产品,但想要价廉,其实作为工具生产厂家很难同时实现物美,毕竟优质的原材料也不便宜。所以发现市场价格空白就变得尤为重要。既然产品同质化严重,低端市场不赚钱,拘泥于价格,不如直接锁定市场同类产品的空白价格区间。比如一款钳子,价格在20-23非常好卖,是否可以定一个25的产品来满足市场呢?理论上是可行的,但关键是产品是否能够满足客户的特别需求。如果整个市场只有你一家能够生产出这种的产品,人们会愿意多花2-3元钱购买这个产品的。
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对于传统的干荷铅蓄电池(如汽车干荷电池、摩托车干荷电池等)在使用一段时间后要补充蒸馏水,使稀硫酸电解液保持1.28g/ml左右的密度;对于免维护蓄电池,其使用直到寿命终止都不再需要添加蒸馏水。
内阻与容量关系
内阻与容量关系
蓄电池内阻与容量之间的关系其中有两种含义:
电池内阻跟额定容量的关系,以及同一型号电池的内阻跟荷电态SOC的关系。十多年前人们曾经试图利用阀控密封铅酸蓄电池内阻(或电导)的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命,但却未能如愿;人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求,这就要求尽可能降低电池内阻。因而本文将进一步探索和阐明一些常用蓄电池内阻与容量之间的内在关系。
阀控密封
阀控密封
当前阀控密封铅酸蓄电池已逐步取代开口式流动电解液铅酸蓄电池,广泛用于邮电通信电源、UPS、储能电源系统等。动力型阀控密封铅酸蓄电池已广泛用于电动助力车。这些领域都要求在线检测蓄电池的荷电态。
蓄电池的内阻跟荷电态的关系
蓄电池的内阻跟荷电态的关系
蓄电池的荷电态SOC指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源系统和正在使用的动力电池组十分重要。
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郭雪峰团队围绕单分子光电子学领域开展了长达9年的潜心钻研和持续攻关。他们原创性地发展了以石墨烯为电极、通过共价键连接的稳定单分子器件的关键制备方法,解决了单分子器件制备难、稳定性差的难题。在此基础上,通过功能导向的分子工程学成功地克服了二芳烯分子与石墨烯电极间强耦合作用的核心挑战性问题,从而突破性地构建了一类全可逆的光诱导和电场诱导的双模式单分子光电子器件。这项研究工作使得在诞生了世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件。
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郭雪峰团队围绕单分子光电子学领域开展了长达9年的潜心钻研和持续攻关。他们原创性地发展了以石墨烯为电极、通过共价键连接的稳定单分子器件的关键制备方法,解决了单分子器件制备难、稳定性差的难题。在此基础上,通过功能导向的分子工程学成功地克服了二芳烯分子与石墨烯电极间强耦合作用的核心挑战性问题,从而突破性地构建了一类全可逆的光诱导和电场诱导的双模式单分子光电子器件。这项研究工作使得在诞生了世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件。