了解ER26500M电池
这ER26500M电池是一个C型3.6V亚硫酰氯锂(Li-SOCl₂)电池。M 版本具有强大的脉冲能力和低自放电率,专为……而设计。要求苛刻的工业应用例如智能燃气表和水表, GPS跟踪系统, 和远程监控设备其耐用的设计确保了在各个方面都具有可靠的性能。极端温度并且恶劣的野外环境因此,它是长期、免维护部署的理想选择。
| PKCELL ER 模型 | 同等竞争机型 |
|---|---|
| ER26500 | LS26500(Saft) |
| ER14505 | LS14500(Saft)、XL-145F(Xeno)、Tekcell SB-AA02、TL-5186(型号不定) |
| ER14250 | TL-5902(Tadiran)、Tekcell 1/2AA、TL-2150、XL-060F、XL-055F、SL-760、TL-5104、LS14250 |
| ER17505 | LS17500(Saft) |
| ER34615 | LS33600(Saft)、TL-5930(Tadiran)、TL-5920、XL-205F、LSH20(Saft) |
| ER18505 | LS-18505,TL-5955(Tadiran) |
| ER17335 | LS-17335、TL-5903(塔迪兰)、TL-5903S |
| IEC 型号 | 标称电压 | 方面 | 额定容量 | 标准电流 | 最大连续放电电流 | 最大脉冲放电电流 | 截止电压 | 重量约 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 14.5×25.0 | 1200 | 0.50 | 120 | 250 | 2.00 | 10 | -55~+85 |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 14.5×33.5 | 1650 | 0.70 | 300 | 500 | 2.00 | 13 | -55~+85 |
| ER14505M | AA | 3.6 | 14.5×50.5 | 2400 | 1.00 | 500 | 1000 | 2.00 | 19 | -55~+85 |
| ER17335M | 3.6 | 17×33.5 | 2100 | 1.00 | 500 | 1000 | 2.00 | 20 | -55~+85 | |
| ER17505M | 3.6 | 17×50.5 | 3400 | 1.00 | 600 | 200 | 2.00 | 29 | -55~+85 | |
| ER18505M | A | 3.6 | 18.5×50.5 | 4000 | 1.00 | 800 | 1200 | 2.00 | 32 | -55~+85 |
| ER26500M | C | 3.6 | 26.2×50.5 | 8500 | 2.00 | 1000 | 1500 | 2.00 | 55 | -55~+85 |
| ER34615M | D | 3.6 | 34.2×61.5 | 19000 | 3.00 | 2000 | 3000 | 2.00 | 106 | -55~+85 |

警告:
我们的最低订购金额为 500 美元。您实际收到的数量取决于您选择的特定电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
钝化是锂亚硫酰氯(LiSO₂Cl₂)电池中一种有趣的自然现象!当锂金属接触亚硫酰氯(SOCl₂)电解液时,会在锂负极表面形成一层薄薄的保护层。这层主要由氯化锂(LiCl)组成的保护层,形成一道高电阻屏障,阻止锂与电解液之间持续发生反应。这个过程是如何帮助维持电池性能的,是不是很神奇?
钝化处理具有一些极好的优点,但也存在一些需要考虑的潜在缺点:
好处:
潜在缺点:
钝化在存储过程中自然发生。为了有效破坏钝化层并减少电压延迟:
完全不是!初始电压偏低通常只是电池“唤醒”的正常现象。这直接源于我们之前提到的那层保护性“外皮”(钝化层)。电池需要一些时间来突破这层保护层,之后电压就会恢复正常。这是电池健康、长寿命的标志!
这取决于多种因素!电池的恢复时间取决于存放时长、存放温度以及设备的功耗。通常情况下,恢复时间很短,在持续负载下只需几秒或几分钟。对于低功耗应用,完全恢复可能需要更长时间。
虽然无法阻止钝化层在储存过程中形成(正是钝化层赋予了电池长寿命!),但可以帮助“突破”钝化层。最常见的激活钝化层并提升电压的方法是短时间内对电池施加持续负载。所需的负载取决于电池类型和应用场景。
是的,没错。较长的储存时间和较高的储存温度有时会导致钝化层增厚,从而可能在首次使用电池时造成更明显的电压延迟。正确的储存方式有助于避免这种情况。