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舞台灯光应用案例


一、舞台场景灯介绍
安装72颗3W的白色LED,配置多功能支架,LED采用空气对流式散热,无风扇无噪音,可选透镜角度:10°、25°、40° 或 60,刷新频率达1000HZ,在高清相机下无闪动,多台机可简易组合效果,是电视演播厅,剧场,突发新闻采访等场所的最佳LED灯选择。

二、舞台场景灯备用电池要求
舞台场景灯备用电池要求电池使用循环寿命达到1000次,连续工作7小时以上,所以锂电池电芯全部采用进口三洋18650锂离子电芯,用3串4并组合方式实现客户相关参数需求。

电池组型号 HG-11.1V-10.4AH
单体电池型号 三洋锂离子18650电芯
电池组合方式 3串
单体电池电压 3.7V
电池组组合后电压 11.1V(3.7V/节*12节)
组合后电池充放电电压范围 9-12.6V
单体电池容量 10400mAh
组合后电池容量 2600mAh/节*1节
电池组尺寸 37*37*196*mm
最大放电电流 >2A
瞬间放电电流 >4A
最大充电电流 >0.2-0.5C
充放电次数 >1000次

三、舞台场景灯电源方案
舞台场景灯锂电池保护功能
锂电芯:采用进口三洋18650锂离子电芯
电池过充功能:在P+与P-之间加上充电器,对电池充电,电压充至12.6±0.05V(可根据要求设计)时,保护电路动作,关断充电通路,实现过充保护。
电池过放保护功能:在P+与P-之间接上负载让电池放电,当电池电压下降到9V±0.1V(可根据要求设计)时,保护电路动作,关断放电通路,实现过放保护。
短路保护功能:当P+与P-短路时,保护电路会在5-50uS内迅速动作,切断通路,实现短路保护。
过流保护功能:当B-端与P-端电压达(0.15±0.02V)时,保护电路会在5-26ms内迅速动作,切断通路,实现过流保护。

温度性能
放电温度范围:-10℃—60℃
充电温度范围:0℃—40℃
贮藏温度:3个月:-20℃—45℃  1个月:-20℃—60℃

舞台灯光应用案例

当前主流锂电池使用液态电解质,这存在起火等安全隐患,且特定体积内能够储存的能量有限。但能解决这些问题的下一代固态锂电池仍存在很多尚未攻克的难题。八月二十一日,优秀学术期刊《Matter》刊登我国科学技术大学的马骋教授和他的合作者最新成果,他们提出来一种新策略,可以有效解决下一代固态锂电池中电极材料和固态电解质接触差这一关键问题,合成出的固态复合物电极展现出优异的容量和倍率性能。

用固态电解质替换传统锂电池中的有机液态电解质可以极大缓解安全问题,且有望突破能量密度的”玻璃天花板”。然而,主流电极材料也是固态物质。由于两种固态物质之间的接触几乎不可能像固-液接触那样充分,目前使用固态电解质的电池难以实现良好的电极-电解质接触,电池整体性能也并不令人满意。

“固态电池的电极-电解质接触问题就像木桶的短板。”马骋教授说,”近年来研究者们已经研发出多种性能优异的电极和固态电解质,但因为两者间难以实现良好的接触,锂离子的传输效率受到很大限制。”

马骋团队及其合作者的方法有望解决这个难题。通过对一种经典钙钛矿结构的固态电解质中的杂质相进行原子级观测,虽然杂质和固态电解质结构迥异,研究者却观察到他们的原子在界面处能以相互外延的形式排布。经过一系列细致的结构和化学分析,研究者发现这一杂质相和高容量的富锂层状物电极结构相同。换言之,上述经典固态电解质能够以一种高性能正极的原子结构为模板进行结晶,从而在原子尺度形成紧密的界面。

相比于通常使用的冷压方法,新方法可以在原子尺度实现固态电解质和电极的充分、紧密接触。图中原子分辨率的电子显微镜照片直接证实了这一紧密接触。”这是个惊喜。”文章的第一作者,我国科学技术大学的硕士研究生李富振说道,”在材料中存在缺陷本来是一个很平常的现象,平常到了大部分时候会被人忽略的程度。但是,在对它们进行了细致观测以后,我们发现了意料之外的外延行为,正是这一发现启发了我们用于改进固-固接触的策略。”

利用观察结果,研究者将成分和钙钛矿固态电解质相同的非晶粉末在富锂层状物颗粒的表面做成结晶,成功地在新复合物电极中实现两种固态材料间充分、紧密的接触。解决了电极-电解质接触问题,这种固-固复合物电极的倍率性能可以和和固-液复合物电极相媲美。更重要的是,研究者们还发现这种外延的固-固接触可以容忍很大的晶格错配,因此他们提出的策略可适用于多种钙钛矿固态电解质和层状电极。

“这项工作指明了一个值得探索的新方向。”马骋教授说,”将这种原理应用到其他重要材料中也许能开发出更好的电池性能,引出更加有意思的科学问题。我们对此相当期待。”研究团队将沿着这个方向继续探索,并将他们提出的策略应用到其他高容量、高电位的正极中。合作团队包括清华大学的南策文院士团队和美国AmesLaboratory的LinZhou博士等。《Matter》是Cell出版集团下新推出的旗舰学术期刊。

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