Ha un sistema di gestione termica unico. La batteria termoregolata è dotata di un sistema che ne mantiene sotto controllo la temperatura. Può dissipare il calore in modo efficiente durante la ricarica e il funzionamento, prevenendo il surriscaldamento e, in condizioni di freddo, può riscaldare la cella per ottimizzare le prestazioni. Ciò è fondamentale per le applicazioni in climi estremi, come le stazioni di ricerca artiche o le centrali elettriche nel deserto, garantendo che la batteria funzioni in modo ottimale tutto l’anno.
È dotato di un modulo di raffreddamento e riscaldamento termoelettrico. Questo modulo a doppia funzione può raffreddare o riscaldare il dispositivo a seconda delle condizioni operative. Utilizza l'effetto Seebeck per convertire l'energia elettrica in un gradiente di temperatura per il raffreddamento e l'effetto Peltier per il riscaldamento. Nei frigoriferi portatili e nei dispositivi di riscaldamento, fornisce una soluzione compatta ed efficiente. Ad esempio, in un frigorifero da picnic, il modulo termoelettrico può mantenere freddi cibi e bevande senza la necessità di ingombranti sistemi di raffreddamento basati su compressore. In una coperta riscaldata, può fornire un delicato calore senza il rischio di surriscaldamento. In alcuni dispositivi elettronici può essere utilizzato anche per mantenere una temperatura operativa ottimale.
Immerso in un cluster tecnologico, è un focolaio di innovazione per l'energia indossabile. Questa struttura si concentra sulle fonti di alimentazione per fitness tracker, smartwatch e altri dispositivi indossabili. La struttura produttiva è un connubio tra miniaturizzazione e comfort. Utilizzando materiali flessibili, creano fonti di energia che possono adattarsi al corpo. Gli elettrodi sono progettati con un basso tasso di autoscarica, garantendo che i dispositivi indossabili rimangano alimentati per tutto il giorno. La struttura dispone anche di un laboratorio di biocompatibilità, dove testano i materiali per assicurarsi che siano sicuri per il contatto con la pelle. L'obiettivo è fornire energia indossabile che sia allo stesso tempo funzionale e confortevole.
| Voltaggio | 12V/24V |
| Capacità | 100/200Ah |
| Ciclo di vita | >3000 cicli |
| Efficienza della carica | 100% @0.5C |
| Efficienza di scarico | 96~99% @1C |
| Tensione di carica | 14.6±0.2V |
| Corrente di carica | 60A |
| Classe IP | Grado di protezione IP65 |


























Domande frequenti
D: Perché viene utilizzato il processo di sinterizzazione a microonde per i componenti in ceramica?
R: La sinterizzazione a microonde rappresenta una svolta nella produzione di componenti ceramici. I metodi di sinterizzazione tradizionali si basano sul riscaldamento della ceramica in un forno, che può essere un processo lento e ad alto consumo energetico. Al contrario, la sinterizzazione a microonde utilizza l’energia delle microonde per interagire direttamente con il materiale ceramico. Le microonde fanno vibrare rapidamente le molecole della ceramica, generando calore al loro interno. Questo rapido riscaldamento interno porta a numerosi vantaggi. Innanzitutto riduce significativamente il tempo di sinterizzazione. Le ceramiche che potrebbero richiedere ore per la sinterizzazione con i metodi convenzionali possono essere lavorate in una frazione del tempo con la sinterizzazione a microonde. Ciò non solo accelera la produzione ma riduce anche il consumo di energia. In secondo luogo, le rapide velocità di riscaldamento e raffreddamento possono dar luogo a ceramiche con proprietà meccaniche migliorate. La microstruttura della ceramica è raffinata, portando a maggiore resistenza, durezza e tenacità. Nella produzione di condensatori e isolanti ceramici, il tempo di sinterizzazione più rapido consente volumi di produzione più elevati e un migliore controllo di qualità. Nel settore dentale, può essere utilizzato per fabbricare corone e impianti in ceramica con maggiore durata ed estetica.
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