モノのインターネット(IoT)および無線周波数識別(RFID)テクノロジーは、シームレスな接続、リアルタイムのデータ収集、自動化を可能にすることにより、産業に革命をもたらしています。これらの技術は、特に極端な環境条件で効果的に機能するために、信頼できる電源源に大きく依存しています。利用可能なさまざまなバッテリーオプションの中で、3.0VポーチLi-Mno2バッテリーセル(CP303450)コンパクトな設計、高エネルギー密度、および広い温度範囲(-30 〜70)で動作する能力により、好ましい選択肢として浮上しています。この記事は、のカスタマイズの詳細な調査を提供しますCP303450 3.0V 1300MAHプライマリソフトパック超薄型バッテリーRFIDタグとIoTデバイスの場合、高温および低温環境での設計、パフォーマンス、およびアプリケーションに焦点を当てています。
Li-MNO2バッテリーは、リチウム金属をアノードとして、二酸化マンガンをカソードとして利用する一種の一種の(非充電可能な)リチウムバッテリーです。電解質は通常、排出中の電極間のリチウムイオンの動きを促進する非水溶液です。
高エネルギー密度:Li-MNO2バッテリーは高エネルギー密度を提供し、RFIDタグやIoTセンサーなどのコンパクトなデバイスに最適です。
安定した電圧出力:これらのバッテリーは、排出サイクルを通して安定した3.0V出力を提供し、一貫したパフォーマンスを確保します。
長寿命:自己充電率が低い(年間1%未満)、LI-MNO2バッテリーは、保管中であっても、長期間充電を維持できます。
広い温度範囲:それらは、-30℃から70°までの極端な温度で効率的に動作することができ、厳しい環境に適しています。
軽量で柔軟なデザイン:ソフトパック(ポーチ)の設計により、スペースが制約のあるアプリケーションに最適な超薄型および柔軟な構成が可能になります。
CP3034503.0VポーチLi-Mno2バッテリーの特定のモデルであり、超薄型のソフトパックデザインで1300mAhの容量を提供します。このバッテリーをRFIDタグとIoTデバイス用にカスタマイズするには、最適なパフォーマンス、信頼性、安全性を確保するために、いくつかの重要な要因に対処することが含まれます。
CP303450バッテリーは、超薄型で軽量になるように設計されており、小型でコンパクトなデバイスへの統合に適しています。
カスタマイズには、1300mAhの容量を維持しながら、特定のデバイス設計に適合するように寸法を調整することが含まれます。
1300MAH容量は、RFIDタグとIoTデバイスの長期動作に十分なエネルギーを提供します。
カスタマイズは、エネルギー密度を最適化して、バッテリーのサイズを増やすことなくランタイムを最大化することに焦点を当てることができます。
バッテリーは、-30°から70°までの極端な温度で確実に機能する必要があります。
カスタマイズには、この広い温度範囲にわたって安定性と導電率を維持する材料と電解質を選択することが含まれます。
特に過酷な条件にさらされるデバイスでは、安全性が重要です。カスタマイズには以下が含まれます。
過剰充電保護
熱シャットダウンメカニズム
短絡予防
ソフトパックのデザインは、本質的に漏れや腫れのリスクを軽減します。
一貫した品質とパフォーマンスを確保するには、製造の精度が不可欠です。
重要な手順には、電解液の漏れを防ぐための電極コーティング、細胞アセンブリ、シーリングが含まれます。
で使用される材料CP303450高温と低温環境の両方で信頼できるパフォーマンスを確保するために、バッテリーを慎重に選択する必要があります。
高温安定性:電解質は分解に抵抗し、最大70℃までの温度でイオン導電率を維持する必要があります。
低温パフォーマンス:-30℃では、電解質は流体と導電性のままでなければなりません。炭酸エチレン(EC)やプロピレン炭酸塩(PC)などの添加剤は、低温性能を改善する可能性があります。
セパレーターは、機械的完全性を維持し、温度範囲全体にわたる内部短絡を防ぐ必要があります。
ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などの材料は、熱の安定性と機械的強度のために一般的に使用されます。
二酸化マンガンカソードとリチウム金属アノードは、高エネルギー密度と安定性のために最適化する必要があります。
添加物を組み込むために、導電率と熱性能を高めることができます。
ソフトパックポーチは耐久性があり、穿刺に対して耐性がなければならず、さまざまなデバイス設計に統合するための柔軟性を提供する必要があります。
アルミニウム照射フィルムは、一般的に強度と熱抵抗に使用されます。
カスタマイズCP303450バッテリーは、極端な条件下でパフォーマンスを検証するために厳しいテストを受ける必要があります。
バッテリーは、容量の保持、電圧の安定性、および安全性を評価するために、70℃で長時間曝露します。
テストには以下が含まれます:
高温での容量測定
実際の条件をシミュレートするためのサーマルサイクリング
過充電や熱乱用などの安全テスト
バッテリーは-30でテストされ、寒い環境で電力を供給する能力を評価します。
重要なメトリックは次のとおりです。
低温での放電容量
排出中の電圧安定性
寒さにさらされた後の回復パフォーマンス
LI-MNO2バッテリーは一次(非充電不可)ですが、サイクルライフテストを実施して、断続的な排出条件下でのパフォーマンスを評価できます。
安全テストには以下が含まれます。
過充電および充電過剰充電テスト
短絡テスト
機械的な完全性を評価するための粉砕および穿刺試験
CP3034503.0V 1300MAHポーチLI-MNO2バッテリーは、特に極端な環境で動作するRFIDタグとIoTデバイスの幅広いアプリケーションに適しています。
アクティブなRFIDタグ:これらのタグには、長距離通信と拡張された運用寿命のための信頼できる電源が必要です。CP303450バッテリーは、必要なエネルギー密度と温度耐性を提供します。
アプリケーション:
ロジスティクスとサプライチェーン:極端な温度であっても、輸送中および貯蔵中の商品を追跡します。
健康管理:滅菌またはさまざまな温度への暴露を必要とする環境での資産追跡と患者の監視。
環境監視:砂漠や極地などのリモートまたは過酷な環境に展開されたIoTセンサーは、バッテリーの広い温度範囲の恩恵を受けます。
賢い農業:土壌水分センサーやその他の農業IoTデバイスには、屋外の温度変動に耐えることができるバッテリーが必要です。
産業IoT:高温産業環境での監視機器とプロセス。
チャレンジ:温度の上昇は、電解質の分解を加速し、バッテリー寿命を減らすことができます。
解決:熱安定電解質と添加物の使用、およびデバイス設計に熱管理システムを組み込む。
チャレンジ:低温では、電解質が凍結したり、伝導性が低下したりして、出力が減少します。
解決:低温電解質の開発と、バッテリーの内部抵抗の最適化。
チャレンジ:超甲状腺機能膜ポーチ細胞は、機械的応力の影響を受けやすく、漏れや短絡につながる可能性があります。
解決:ポーチ材料を強化し、耐久性を高めるためにセルアセンブリプロセスを最適化します。
カスタマイズされた需要CP303450IoTおよびRFIDアプリケーションが拡大するにつれて、バッテリーが成長すると予想されます。将来の傾向には以下が含まれます。
新しいカソードおよびアノード材料、および電解質の研究は、さらに高いエネルギー密度とより広い温度範囲のバッテリーを引き起こす可能性があります。
最先端の監視や自己修復メカニズムなどのスマート機能の統合により、パフォーマンスと安全性が向上する可能性があります。
これらのバッテリーの使用が増加するにつれて、より環境に優しいバッテリー化学とリサイクル方法を開発することが重要です。
バッテリーセルの継続的な小型化により、さらに小型でコンパクトなデバイスでの使用が可能になり、潜在的なアプリケーションの範囲が拡大します。
CP303450 3.0V 1300MAHポーチLI-MNO2バッテリーRFIDタグとIoTデバイス、特に極端な温度条件で動作するデバイスの多用途で信頼できる電源です。このバッテリーのカスタマイズには、各アプリケーションの特定の要件を満たすために、設計、材料、パフォーマンステストを慎重に検討することが含まれます。高温および低温性能や機械的ストレスなどの課題に対処することにより、メーカーは、最も過酷な環境でさえ一貫した信頼性の高いパワーを提供するバッテリーを生産できます。テクノロジーが進歩し続けるにつれて、より高度な材料とスマート機能の開発により、これらのバッテリーの機能がさらに強化され、IoTおよびRFIDアプリケーションの革新が促進されます。
コンタクトパーソン: Mr. Eric Shi
電話番号: 86-13570319490
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