高温バッテリーは、高温条件下で効果的に動作するように設計された特殊なエネルギー貯蔵ソリューションです。{0} Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd は 2011 年に設立された民間企業で、高温 LiSOCl2 電池の研究開発、製造、販売、サービスに重点を置いています。- 6,000平方メートルの敷地に最先端の製造拠点を構えています。当社は塩化チオニルリチウム電池の生産を専門とし、高温/低温電池や高出力電池などの関連製品の開発・製造も行っています。
私たちを選ぶ理由
私たちの工場
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd は 2011 年に設立された民間企業で、高温 LiSOCl2 電池の研究開発、製造、販売、サービスに注力しています。{1} 6,000平方メートルの敷地に最先端の製造拠点を構えています。当社は塩化チオニルリチウム電池の生産を専門とし、高温/低温電池や高出力電池などの関連製品の開発・製造も行っています。
私たちの証明書
同社は ISO9001:2015 国際品質システムに合格しており、製品は国際基準を満たしています。私たちは、さまざまな用途のニーズを満たす高品質の製品とサービスを提供することに全力で取り組んでいます。-
私たちのサービス
JHY は、原料から正極材、電池の試験までの全プロセスにおいて、製品の安全性と信頼性を確保することを前提に、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたさまざまな特殊な特殊形状の製品を提供しています。{0}高温 Li- SOCl2 セルは、極端な条件下でも信頼性の高い性能を発揮するように設計されており、メーカーである JHY は顧客の信頼と満足を保証するために、これらの製品を特定のサービスと保証でサポートすることがよくあります。
生産市場
JHY は、国際的に有名な石油サービス会社と協力してダウンホール用の高温リチウム電池を開発した豊富な成功経験があり、{0}{1}北京海蘭科技有限公司向けの高温電池サービスにおいて 10 年以上の豊富な経験を持っています。2023 年現在、GBT 電池は、特に山西省、甘粛省、寧夏地域における同様の製品の国内市場販売で顕著な割合を占めています。
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リチウム塩化チオニル単三電池は、リチウム-塩化チオニル (li-socl2) の化学反応に基づいています。塩化チオニル リチウム電池は、電圧とエネルギーが最も高く、保存期間が最も長く、自己放電率が最も低い非充電式一次電池です。-塩化チオニル リチウム単三電池は、電子機器や amr (水道、熱、ガス メーター) の電源、特にメモリ ic のバックアップ電源などの長期用途に最適です。-塩化チオニル リチウム単三電池は、信頼性、耐久性、効率の最も厳しい基準を満たしているため、医療分野の建物、設備、小型医療機器などに広く使用されています。
塩化チオニルリチウム単三電池の利点
高電圧
通常、リチウム一次電池の電圧は 1.5 ~ 3 ボルトです。ただし、リチウム塩化チオニル電池はこれより高く、通常は 3.6 ボルトです。これは、バッテリーがリチウムイオンバッテリーと同じレベルの性能を発揮できることを意味し、充電は使用中ずっと一定に保たれます。これがこのバッテリーのユニークなセールスポイントの 1 つです。
低電流
当社は、長期間にわたって低電流を必要とする製品に電池を使用するお客様に、リチウム塩化チオニル単三電池を供給しています。これらのバッテリーは、シリンダーのロックやさまざまな計量用途に最適です。塩化チオニル リチウム単三電池が高密度であるという事実は、これらのアプリケーションが数か月、さらには数年間交換せずに動作できることを意味します。
長寿
リチウム塩化チオニル単三電池のもう 1 つの魅力的な側面は、その保存寿命です。自己放電率は年間わずか 1% です。これは一目瞭然です。-この電池の寿命と耐久性は、セルの化学的性質によって決まります。-基本的に、リチウムアノード上に保護膜が形成され、バッテリーセルが不動態化されます。このプロセスには長所と短所がありますが、寿命の観点からは有利です。
工事
いくつかのデザインとサイズのリチウム チオニル電池を購入できます。しかし、形状や構成に関係なく、完璧に作られているため、常に高密度で長寿命です。セルの構造を「ボビンのような」ものと表現するのが適切であり、この特性がセルの寿命と全体的なパフォーマンスを促進します。
リチウム塩化チオニル単三電池のセル構造

塩化チオニル リチウム単三電池には、ボビン型とらせん状に巻いた 2 つの一般的な構造タイプがあります。これらの構築方法は、電池内で電極層と電解質層がどのように配置されるかを指しており、それによって電気的性能が変化します。
ボビン構造のセルには、アノードとカソードの共有表面積が比較的小さいという明確な特徴があります。このタイプの電池では、カソード材料の単一の円筒がアノード材料によって囲まれています。共通表面積が小さいため、これらのセルの高率放電能力は限られていますが、より多くのアノード材料を保持するためのスペースが増加し、より多くのエネルギーを貯蔵できるようになります。
一方、らせん状に巻いた構造では、電極、セパレーター、電解液をしっかりと巻いたらせん状に巻きます。正極と負極はセパレータを挟んで一緒に巻かれ、らせん状のコアを形成します。-。このコアは円筒形の金属ケースに挿入され、構造的なサポートを提供し、バッテリーの外殻として機能します。アノードとカソードの表面積が大きいため、高率の放電が可能になります。-
どちらの工法にもそれぞれ利点があり、さまざまな用途に適しています。ボビン構造セルは、長い動作寿命と高エネルギー貯蔵を必要とするアプリケーションで一般的に使用されており、アプリケーションのベース電流はマイクロアンペアで測定可能であり、公共料金計量、追跡装置、産業用機器などです。
一方、螺旋状に巻かれた構造は、高いパルスレートを提供し、振動や衝撃に対する耐性が向上します。これにより、らせん状に巻かれたリチウム塩化チオニル単三電池は、厳しい環境での耐久性と信頼性が必要な用途により適しています。これらのセルは、航空宇宙、防衛、石油およびガス産業でよく見られます。これは、螺旋状に巻かれた塩化チオニル リチウム単三電池のよく知られた例です。-

リチウム塩化チオニル単三電池の使用方法
高い耐久性と独自の特性により、主に航空宇宙産業、自動車産業、さまざまな種類のメーターや IIoT デバイス、さらには除細動器などのさまざまな医療機器など、産業用バッテリー駆動製品に使用されています。{0}
バッテリーは125℃まで耐えられるため、医療において最も重要な滅菌プロセスを容易に行うことができます。
一方で、通常はマイナス80度までの低温にも対応できるため、ドナー臓器の輸送などを監視する装置に組み込むことができる。
飛行機に搭載されている新世代の ELT や緊急位置情報送信機のほとんどは、低温に適しており軽量であるため、現在、Li-SOCl2 電池を使用しています。-これらの電池タイプは長寿命や優れた性能などの優れた特性を備えているため、多くの産業分野で広く使用されています。{4}}
塩化チオニルリチウム単三電池の背景技術
リチウム塩化チオニル単三電池は、リチウムを負極とし、炭素を正極担体とし、塩化チオニル溶液を電解質としてリチウム電池を構成する。塩化チオニルリチウム単三電池は、比エネルギーの高さ、比出力が大きく、放電電圧バランスが良く、保存寿命が長いなどの特徴があり、航空宇宙、水中兵器、ナビゲーター、地質探査、計器、計器などの軍事および民間産業で広く使用されています。リチウム塩化チオニル単三電池は、比エネルギーであり、現在の電池分野で最高の比出力の電池の一種です。
塩化チオニルリチウム単三電池が存在する主題は電圧遅延と安全性の問題であり、電圧遅延の問題は塩化チオニルリチウム単三電池の優れた特性の性能に強い影響を及ぼし、塩化チオニルリチウム単三電池の用途を大きく制限しています。そして塩化チオニルリチウム単三電池の電圧遅延の主な原因は、電池の反応過程で生成する塩化リチウム(licl)がリチウムに付着して片方のデッキの緻密で緻密な不動態膜を形成することであると考えられます。バッテリーを長期間保管したり、高温条件下で使用したりすると、この緻密化による不動態膜が常に厚くなり、その電圧遅延現象はさらに深刻になります。
既存の塩化チオニルリチウム単三電池電解液の調製方法は、一般にすべて四塩化アルミニウムリチウム(lialcl 4)を亜硫酸塩素(標準濃度でsocl 2)に溶解し、lialcl 4/socl 2溶液を作る方法が採用されています。 lialcl 4/socl 2でリチウム紙見掛け倒しを溶液に加え、十分にかき混ぜます。還流モードを採用して再度脱水を行い、溶液の水分を設定値まで下げて製品を作ります。 lialcl 4/socl 2溶液は還流時に電解液中の微量の水分しか除去できないため、還流過程で亜硫酸塩素の分解・揮発・濃度変化が起こり、製品電解液の不純物が増加し、亜硫酸塩素濃度が低下する可能性があります。塩化チオニルリチウム単三電池の製造には、電圧遅延と安全性の問題が常に存在します。
既存のリチウム塩化チオニル電池負極の製造方法。脱イオン水、無水エチルアルコールを撹拌機に入れて撹拌し、撹拌機にアセチレンブラックを再度加え、特定の材料比率で撹拌を続ける。撹拌機に、最後に PTFE エマルジョンを再度加えます。電池負極である塩化チオニルリチウムの「ペースト」を十分に撹拌し、脱水、加熱解繊して所要の負極極片に加工します。
以下に説明する上記-の塩化チオニルリチウム単三電池によると、電圧遅延と安全性の問題があります。塩化チオニルリチウム単三電池の電圧遅延現象を解消するには、主に負極と負極の流出形状を改善するか、不純物含有量と電解質のモル濃度を改善して、電池の内部抵抗を低減します。電池の内部または外部に電子部品を追加し、電池を弱放電状態にし、還元不動態皮膜を形成します。負極や電解液に金属フタロシアニン化合物や硫化物などを添加することで、電圧遅延性能を向上させます。上記の方法で塩化チオニルリチウム単三電池の一部の性能をある程度向上させることはできますが、コストを犠牲にして塩化チオニル単三電池の容量を「犠牲」にし、塩化チオニルリチウム単三電池の他の性能を低下させる場合もあります。
塩化チオニルリチウム単三電池の不動態化
リチウム塩化チオニル単三電池は多くの点で特別です。 3.6 ボルトで、入手可能な一次電池の中で最も高いセル電圧を備えています。耐久性にも優れており、長期間の保管にも安心です。この優れた保存寿命は、「不動態化」と呼ばれる LiSOCl2 バッテリーのもう 1 つの特別な機能の結果です。
他のすべてのリチウム一次電池とは異なり、塩化チオニルリチウム単三電池のリチウムアノードは電解質と反応します。この化学反応の結果、塩化リチウム結晶の保護膜がリチウムアノード上に形成され、電池のアノードとカソード間のイオンの流れが妨げられます。この現象は細胞の不動態化と呼ばれます。
LiSOCl2 バッテリーの不動態化により、保管中の自己放電率が極めて低く抑えられます。-平均して、リチウム塩化チオニル電池が失うのは、年間総容量の 1% だけです。不動態化の程度は、バッテリーの保管期間が長くなるほど、また保管温度が高くなるほど増加します。
塩化チオニルリチウム単三電池市場規模
li-socl2 電池としても知られるリチウム塩化チオニル単三電池は、アノードとしてリチウム金属を、カソードとして液体塩化チオニル (socl2) を利用する一次 (非充電式) リチウム電池の一種です。-これらのバッテリーは、エネルギー密度が高く、保存寿命が長く、動作温度範囲が広いことで知られており、過酷な環境で長時間持続する電力を必要とする用途に最適です。-リチウムと塩化チオニルの化学反応により、電気機器を駆動する電圧が生成されるため、これらの電池は軍事、医療機器、産業機器、石油・ガス探査などのさまざまな産業に適しています。
塩化チオニルリチウム電池市場は、さまざまな用途で信頼性の高い電源に対する需要が高まっているため、大きな成長の機会をもたらしています。重要な機会の 1 つは防衛分野にあり、これらの電池はエネルギー密度と信頼性が高いため、携帯用電子機器、通信機器、ミサイルに広く使用されています。さらに、安全機能の向上や性能特性の強化などの電池技術の進歩により、塩化チオニルリチウム単三電池を電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵システムなどの新興市場に拡大する扉が開かれています。さらに、持続可能性とエネルギー効率の重視が高まっているため、環境に優しい電池ソリューションの開発が促進されており、グリーン テクノロジーにおける塩化チオニル リチウム単三電池の採用に好ましい環境が生まれています。-
リチウム塩化チオニル電池市場は、いくつかの重要な戦略と要因によって、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。市場関係者は、進化する消費者の需要や好みに応えるため、製品の革新と開発にますます注力しています。新興市場への拡大や戦略的パートナーシップやコラボレーションも、市場の成長にとって極めて重要な戦略です。さらに、技術の進歩を促進し、製品の品質を向上させるための研究開発への投資も重要な役割を果たします。さらに、デジタル化の採用の増加と先進技術の統合により、市場の将来の範囲は有望に見え、成長と革新のための新たな道が開かれることが期待されています。
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