新太牌GFM-500阀控式密封铅酸蓄电池厂家/批发/供应商

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铅酸蓄电池,**镍蓄电池,免维护蓄电池,镍**蓄电池

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新太牌GFM-500阀控式密封铅酸蓄电池
新太牌GFM-500阀控式密封铅酸蓄电池
  • 所属行业:电力 蓄电池
  • 产品描述:
    蓄电池用途:可以**的在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中替代普通型电池,使产品性能得以提升。
详细描述



“新太”阀控式密封铅酸蓄电池(含胶体蓄电池)在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中得到**的应用。

  一. 高温高湿极板固化工艺,确保了正极板的合理成份,使电池具有良好的深循环寿命。

  二. 板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素**利配方,避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式。使活性物质和板栅合金之间结合力强,导电性强。延长了电池使用寿命。

  三. 采用极组化成、电池化成双化成,定量注酸,内阻、电压、容量的循检配组等工艺,使蓄电池一致性高。成组使用浮充电压差≤40mV,起始电压差≤20mV,内阻差≤15%

  四. 进口外壳材料、安**阀及AGM隔膜的应用,使蓄电池反应效率≥99%,安**阀开闭压力控制精度为±1Kpa。加厚外壳12-16mm可适应于不同海拔高度不同温湿度条件的应用环境,在干燥、低气压的恶劣环境条件下,电池失水少,无**开裂、气涨现象,使用安**。

  五. 电池采用玻璃纤维吸附性隔膜,结合贫液技术,使用中产生的气体内部复合,无酸雾溢出,因而在整个使用期内不需加水和检查电液比重,对环境无污染腐浊,安**方便。

  六. 电池**充电电阻在0.1-1mΩ之间,因而可大电流放电。电池在环境温度为25
时,每天自放电率小于额定容量的0.1%,月自放电不大于额定容量的3%。设计浮充寿命不低于15年,循环寿命在80%放电深度下,循环次数不小于1200次,20%放电深度下,循环次数不小于2600次。






“新太”阀控式密封铅酸蓄电池(含胶体蓄电池)在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中得到**的应用。

  一. 高温高湿极板固化工艺,确保了正极板的合理成份,使电池具有良好的深循环寿命。

  二. 板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素**利配方,避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式。使活性物质和板栅合金之间结合力强,导电性强。延长了电池使用寿命。

  三. 采用极组化成、电池化成双化成,定量注酸,内阻、电压、容量的循检配组等工艺,使蓄电池一致性高。成组使用浮充电压差≤40mV,起始电压差≤20mV,内阻差≤15%

  四. 进口外壳材料、安**阀及AGM隔膜的应用,使蓄电池反应效率≥99%,安**阀开闭压力控制精度为±1Kpa。加厚外壳12-16mm可适应于不同海拔高度不同温湿度条件的应用环境,在干燥、低气压的恶劣环境条件下,电池失水少,无**开裂、气涨现象,使用安**。

  五. 电池采用玻璃纤维吸附性隔膜,结合贫液技术,使用中产生的气体内部复合,无酸雾溢出,因而在整个使用期内不需加水和检查电液比重,对环境无污染腐浊,安**方便。

  六. 电池**充电电阻在0.1-1mΩ之间,因而可大电流放电。电池在环境温度为25
时,每天自放电率小于额定容量的0.1%,月自放电不大于额定容量的3%。设计浮充寿命不低于15年,循环寿命在80%放电深度下,循环次数不小于1200次,20%放电深度下,循环次数不小于2600次。



“新太”阀控式密封铅酸蓄电池(
含胶体蓄电池)在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中得到**的应用。

  一. 高温高湿极板固化工艺,确保了正极板的合理成份,使电池具有良好的深循环寿命。

  二. 板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素**利配方,避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式。使活性物质和板栅合金之间结合力强,导电性强。延长了电池使用寿命。

  三. 采用极组化成、电池化成双化成,定量注酸,内阻、电压、容量的循检配组等工艺,使蓄电池一致性高。成组使用浮充电压差≤40mV,起始电压差≤20mV,内阻差≤15%

  四. 进口外壳材料、安**阀及AGM隔膜的应用,使蓄电池反应效率≥99%,安**阀开闭压力控制精度为±1Kpa。加厚外壳12-16mm可适应于不同海拔高度不同温湿度条件的应用环境,在干燥、低气压的恶劣环境条件下,电池失水少,无**开裂、气涨现象,使用安**。

  五. 电池采用玻璃纤维吸附性隔膜,结合贫液技术,使用中产生的气体内部复合,无酸雾溢出,因而在整个使用期内不需加水和检查电液比重,对环境无污染腐浊,安**方便。

  六. 电池**充电电阻在0.1-1mΩ之间,因而可大电流放电。电池在环境温度为25
时,每天自放电率小于额定容量的0.1%,月自放电不大于额定容量的3%。设计浮充寿命不低于15年,循环寿命在80%放电深度下,循环次数不小于1200次,20%放电深度下,循环次数不小于2600次。





“新太”阀控式密封铅酸蓄电池(含胶体蓄电池)在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中得到**的应用。

  一. 高温高湿极板固化工艺,确保了正极板的合理成份,使电池具有良好的深循环寿命。

  二. 板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素**利配方,避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式。使活性物质和板栅合金之间结合力强,导电性强。延长了电池使用寿命。

  三. 采用极组化成、电池化成双化成,定量注酸,内阻、电压、容量的循检配组等工艺,使蓄电池一致性高。成组使用浮充电压差≤40mV,起始电压差≤20mV,内阻差≤15%

  四. 进口外壳材料、安**阀及AGM隔膜的应用,使蓄电池反应效率≥99%,安**阀开闭压力控制精度为±1Kpa。加厚外壳12-16mm可适应于不同海拔高度不同温湿度条件的应用环境,在干燥、低气压的恶劣环境条件下,电池失水少,无**开裂、气涨现象,使用安**。

  五. 电池采用玻璃纤维吸附性隔膜,结合贫液技术,使用中产生的气体内部复合,无酸雾溢出,因而在整个使用期内不需加水和检查电液比重,对环境无污染腐浊,安**方便。

  六. 电池**充电电阻在0.1-1mΩ之间,因而可大电流放电。电池在环境温度为25
时,每天自放电率小于额定容量的0.1%,月自放电不大于额定容量的3%。设计浮充寿命不低于15年,循环寿命在80%放电深度下,循环次数不小于1200次,20%放电深度下,循环次数不小于2600次。





“新太”阀控式密封铅酸蓄电池(含胶体蓄电池)在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中得到**的应用。

  一. 高温高湿极板固化工艺,确保了正极板的合理成份,使电池具有良好的深循环寿命。

  二. 板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素**利配方,避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式。使活性物质和板栅合金之间结合力强,导电性强。延长了电池使用寿命。

  三. 采用极组化成、电池化成双化成,定量注酸,内阻、电压、容量的循检配组等工艺,使蓄电池一致性高。成组使用浮充电压差≤40mV,起始电压差≤20mV,内阻差≤15%

  四. 进口外壳材料、安**阀及AGM隔膜的应用,使蓄电池反应效率≥99%,安**阀开闭压力控制精度为±1Kpa。加厚外壳12-16mm可适应于不同海拔高度不同温湿度条件的应用环境,在干燥、低气压的恶劣环境条件下,电池失水少,无**开裂、气涨现象,使用安**。

  五. 电池采用玻璃纤维吸附性隔膜,结合贫液技术,使用中产生的气体内部复合,无酸雾溢出,因而在整个使用期内不需加水和检查电液比重,对环境无污染腐浊,安**方便。

  六. 电池**充电电阻在0.1-1mΩ之间,因而可大电流放电。电池在环境温度为25
时,每天自放电率小于额定容量的0.1%,月自放电不大于额定容量的3%。设计浮充寿命不低于15年,循环寿命在80%放电深度下,循环次数不小于1200次,20%放电深度下,循环次数不小于2600次。





“新太”阀控式密封铅酸蓄电池(含胶体蓄电池)在电力、通信、铁路、**、航空、水利、煤炭、地质、**、轨道交通、国防等领域中得到**的应用。

  一. 高温高湿极板固化工艺,确保了正极板的合理成份,使电池具有良好的深循环寿命。

  二. 板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素**利配方,避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式。使活性物质和板栅合金之间结合力强,导电性强。延长了电池使用寿命。

  三. 采用极组化成、电池化成双化成,定量注酸,内阻、电压、容量的循检配组等工艺,使蓄电池一致性高。成组使用浮充电压差≤40mV,起始电压差≤20mV,内阻差≤15%

  四. 进口外壳材料、安**阀及AGM隔膜的应用,使蓄电池反应效率≥99%,安**阀开闭压力控制精度为±1Kpa。加厚外壳12-16mm可适应于不同海拔高度不同温湿度条件的应用环境,在干燥、低气压的恶劣环境条件下,电池失水少,无**开裂、气涨现象,使用安**。

  五. 电池采用玻璃纤维吸附性隔膜,结合贫液技术,使用中产生的气体内部复合,无酸雾溢出,因而在整个使用期内不需加水和检查电液比重,对环境无污染腐浊,安**方便。

  六. 电池**充电电阻在0.1-1mΩ之间,因而可大电流放电。电池在环境温度为25
时,每天自放电率小于额定容量的0.1%,月自放电不大于额定容量的3%。设计浮充寿命不低于15年,循环寿命在80%放电深度下,循环次数不小于1200次,20%放电深度下,循环次数不小于2600次。






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