FIRSTEK - Din LiFePO4 battericelleproducent med pålidelige løsninger
Med 20 års brancheerfaring nyder FIRSTEK et højt ry inden for fremstilling og forskning og udvikling af blysyrebatterier og lithiumjernphosphatbatterier.
Højt F&U-niveau
Vores FIRSTEK R&D Institute er et omfattende R&D-center, der integrerer materiale R&D og testverifikationsfunktioner. Vi er forpligtet til at blive et teknologiinkubationscenter og testcenter på nationalt niveau med forskningsgrene som batteriteknologi, batteriapplikationer og batteriudstyr under vores jurisdiktion. På nuværende tidspunkt har vi ansøgt og opnået en række patenter, og vores forsknings- og udviklingsniveau er på det førende niveau i branchen.
Tilpas og OEM/ODM dit projekt
FIRSTEK producerer ikke kun bilbatterier, VRLA/SLA-batterier, LiFePO4-batterier, ESM (energilagringsmoduler) og ESS (energilagringssystemer), solcellesystemer, men tilpasser også lithium-ion-batterier og udvikler BMS til at imødekomme batteribehovene hos forskellige applikationer.
Flere certificeringer
Vores virksomhed har opnået flere internationale certificeringer, herunder ISO9001, ISO14001, ISO45001, OHS MS18001, UL, CE, KS, VDS, CB, BIS, SASO. Alle vores batterier er produceret efter strenge standarder. Vores virksomhed har også vundet titlen som højteknologisk virksomhed.
Miljøvenligt
FIRSTEK integrerer sin forretningsfilosofi tæt med det sociale miljø og etablerer en industriel kæde, herunder materialer, batterier, systemintegration, genanvendelse osv. Ved at mestre echelon udnyttelsesteknologien i hele industrikæden, danner vi et lukket kredsløb af echelon udnyttelse industrikæden , med det formål at bidrage til miljøbeskyttelse.
-
48173125 3.2V100Ah LiFePO4 battericelle
• Modelnummer: 48173125-100Ah. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 100Ah. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
Lav temperatur 26650 3.2V3350mAh LiFePO4-battericelle
• Opladningstemperatur: -20~60 grader. • Afgangstemperatur: -40~ plus 60 grader. • Maksimal
Føj til forespørgsel -
Højeffekt 26650 3.2V2800mAh LiFePO4-battericelle
• Maksimal kontinuerlig ladestrøm: 14A (3C). • Maksimal kontinuerlig afladningsstrøm: 42A (15C). •
Føj til forespørgsel -
26650 3.2V3000mAh LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR26650N3000. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 3000mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
26650 3.2V3300mAh LiFePO4 battericelle
• Modelnummer: IFR26650E3300. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 3300mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
26650 3.2V3400mAh LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR26650E3400. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 3400mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
26650 3.2V3600mAh LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR26650E3600. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 3600mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
26650 3.2V3800mAh LiFePO4 battericelle
• Modelnummer: IFR26650E3800. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 3800mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
26650 3.2V4000mAh LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR26650E4000. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 4000mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
32700 3.2V6000mAH LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR32700-6000. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 6000mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
18650 3.2V1600mAh LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR18650E1600. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 1600mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel -
14500 3.2V600mAh LiFePO4-battericelle
• Modelnummer: IFR14500E600. • Nominel spænding: 3,2V. • Nominel kapacitet: 600mAh. • Celletype:
Føj til forespørgsel
Kort introduktion til LiFePO4-battericeller
LiFePO4 battericelle er et batteri, der indkapsler lithiumjernfosfat i et firkantet eller cirkulært hus. Elektrodepladerne (anode, separator, katode) i huset er hovedsageligt stablet til en batteripakke. De indeholder mere energi og giver større holdbarhed, fordi de er mere kompakte. For samme volumen kan stablede bundne celler frigive mere energi på én gang og give bedre ydeevne. De almindelige former for denne type batteri er prismatiske og cylindriske.
LiFePO4 Battery Cell bruger hovedsageligt anode (negativ elektrode), katode (positiv elektrode) og elektrolyt som ledere. Anoden på et afladningsbatteri er den negative elektrode, og katoden er den positive elektrode. Separatoren danner en barriere mellem katoden og anoden, der forhindrer elektroderne i at røre ved, samtidig med at ladningen kan flyde frit mellem dem. Katoden er et metaloxid, og anoden er sammensat af porøst kulstof. Under afladning strømmer ioner fra anoden til katoden gennem elektrolytten og separatoren. Ladningen vender retningen og ioner strømmer fra katoden til anoden.

Hovedtræk ved LiFePO4-battericeller
Letvægts
LFP-celler har 50 % mere brugbar effekt, hvilket gør dem 70 % lettere end bly-syre-batterier. Derudover er de lettere end nogle lithium-ion-batterier. De har også mindre batteripakker, der giver mere plads. Hvis det også sammenlignes med bly-syre-batterier, kræves en batteriboks og ledninger til installation. Dette er ikke tilfældet med LiFePO4 battericeller. De har normalt et prismatisk eller cylindrisk design, så de er meget kompakte.
Miljøvenligt
Højdepunktet ved disse batterier er, at de er genopladelige. Derudover lækker de ikke, er giftfri og genanvendelige. Disse batterier indeholder ikke tunge eller sjældne jordarters metaller såsom kobolt, nikkel eller bly. De er sammensat af materialer som grafit, jern og kobber. Bly-syre- og nikkeloxidbatterier udgør betydelige miljørisici. Da deres indre kemikalier nedbryder strukturen over tid, kan dette føre til giftige lækager. En anden miljømæssig fordel ved LiFePO4-batterier er, at batteripakken er nem at genbruge ved slutningen af dens levetid.
Stabile kemiske egenskaber
LFP battericeller er lavet af fosfat, som har fremragende termisk og kemisk stabilitet og den sikreste lithiumkemi. For at gøre det lettere at forstå, er fosfatceller ikke brændbare. Dette er relevant, fordi lithiumjernfosfatbatterier ikke eksploderer eller antændes, selv i tilfælde af kortslutning eller kollision.
Høj opladningseffektivitet
Sammenlignet med andre batterier har lithiumjernbatterier højere afladnings- og opladningseffektivitet. De holder længere og har også evnen til at cykle dybt og samtidig bevare ydeevnen. Med hensyn til batterilevetid er selvafladningshastigheden kun 2% sammenlignet med 30% for bly-syre-batterier. Hvis batterilevetiden er mindre end 50 %, forbliver strømmen konstant. Desuden, hvis vi overvejer opladningstiden, kan de lades fuldt op på kun to timer, nogle gange endda mindre.
Fordele ved LiFePO4-battericeller
Langvarig
LiFePO4-battericeller kan genbruges op til 5,000 gange ved 80 % afladningsdybde uden forringelse af ydeevnen. De kræver ingen aktiv vedligeholdelse for at forlænge deres levetid. Derudover har batterierne ingen hukommelseseffekt, og du kan opbevare dem i længere perioder på grund af deres lave selvafladningshastighed (<3% per month). Lead-acid batteries require special maintenance. Otherwise, their lifespan will be shortened even more.
God fleksibilitet
LiFePO4 battericeller er normalt designet i cylindriske eller prismatiske former, så de er nemme at samle. De kan opfylde behovene for batteripakker med lille kapacitet. For eksempel kræver lithiumjernfosfat batteripakkeprodukter en 12,8V 2000mAh batteripakke. Almindelige batterier kan generelt ikke opfylde kravene, men flere lithiumjernfosfatceller forbundet i serie eller parallelt kan opfylde behovene.
God stabilitet
Når disse batteripakker kombineres, er afstanden mellem cellerne stor, så varmeafledningen er god. Disse batterier har høj kapacitet, så når de kombineres til en stor lithium-jernfosfat-batteripakke, bruges der færre celler, hvilket betyder, at konsistensen af batteripakken er bedre. Generelt gælder det, at jo større antal celler, jo dårligere konsistens og dårligere ydeevne af batteripakken.
Høj effektivitet
Lithiumjernfosfatbatterier (LiFePO4) har 100 % brugbar kapacitet. Derudover gør deres hurtige opladnings- og afladningshastigheder dem ideelle til en række forskellige anvendelser. Hurtig opladning reducerer nedetid og øger effektiviteten. Høje udladningsimpulsstrømme giver strømudbrud over korte tidsrum.
Bredt driftstemperaturområde
Lithium-jernfosfat (LiFePO4) fungerer over et bredt temperaturområde, hvilket gør lithium-batterier ideelle til en række forskellige anvendelser, inklusive dem, der modstår ekstreme temperaturer. Lithium er det bedste valg til applikationer, der løber tør for batteri eller fungerer under ekstreme vejrforhold.
Sikkerhed
For at opnå høj batterisikkerhed bruger vi kun batterier af højeste kvalitet, der anvender den sikreste teknologi, der er tilgængelig i dag: Lithiumjernfosfat (LiFePO4 eller LFP). Kombineret med batteristyringssystemet (BMS), udviklet af vores innovative ingeniørteam, kan vi sikre batterisikkerhed og pålidelighed.
To almindelige LiFePO4-battericeller
LiFePO4 prismatiske battericeller
Et prismatisk batteri er et batteri med kemikalier indkapslet i et stift kabinet. Dens rektangulære form muliggør effektiv stabling af flere celler i et batterimodul. Der er to typer prismatiske batterier: Elektrodepladerne (anode, separator, katode) inde i huset er enten stablet eller rullet op og fladt. For samme volumen kan stablede prismatiske celler frigive mere energi på én gang og give bedre ydeevne, mens flade prismatiske celler indeholder mere energi og giver mere holdbarhed. Prismatiske batterier bruges hovedsageligt i energilagringssystemer og elektriske køretøjer. Deres større størrelse gør dem uegnede til små enheder såsom e-cykler og mobiltelefoner. Derfor er de mere velegnede til energikrævende applikationer.
LiFePO4 cylindriske battericeller
Cylindriske batterier er batterier indesluttet i en stiv cylindrisk dåse. Cylindriske batterier er små og runde, så de kan stables i enheder af forskellige størrelser. I modsætning til andre batteriformater forhindrer deres form hævelse, et uvelkomment fænomen i batterier, da gas kan samle sig i kabinettet. Cylindriske batterier blev først brugt i bærbare computere, som indeholdt tre til ni celler. Cylindriske batterier bruges også i elektriske cykler, medicinsk udstyr og satellitter. På grund af deres form er de også vigtige i udforskning af rummet. Andre celleformater deformeres af atmosfærisk tryk. For eksempel kørte den sidste rover, der blev sendt til Mars, på cylindriske batterier. Formel E højtydende elektriske racerbiler bruger nøjagtig de samme batterier som roveren.

Typiske anvendelser af LiFePO4-battericeller
LiFePO4 battericeller er meget udbredt i elektriske personbiler. En af de vigtigste overvejelser i design af elektriske køretøjer er at opnå den bedste balance mellem energitæthed, effekt og sikkerhed. LiFePO4-batterier udmærker sig i denne henseende. Dens imponerende energitæthed gør det muligt for elektriske køretøjer at rejse længere afstande på en enkelt opladning, hvilket løser en fælles bekymring blandt elbilejere om rækkeviddeangst. Derudover reducerer dens stabile kemiske sammensætning risikoen for termisk flugt, hvilket sikrer sikkerheden for passagerer og køretøjer.
LiFePO4 battericeller har gjort betydelige fremskridt inden for kommercielle elbiler. Elektriske busser, varevogne og lastbiler kræver kraftige og pålidelige batterisystemer for at understøtte deres intensive brugsmønstre. LiFePO4-batterier har en lang levetid og er velegnede til køretøjer med hyppige op- og afladningscyklusser. Derudover er deres termiske stabilitet og sikkerhedsegenskaber afgørende for applikationer, der involverer store batteripakker, der skal fungere fejlfrit under en række forskellige forhold.
LiFePO4 battericeller er kompakte og lette, hvilket gør dem ideelle til e-cykler og scootere. Disse køretøjer kræver batterier, der er både effektive og pladsbesparende. LiFePO4-batterier opfylder disse krav og giver tilstrækkelig strøm til korte pendlerture, mens de bevarer en lille formfaktor. Deres iboende sikkerhedsfunktioner er særligt værdifulde i applikationer, hvor batteriet er placeret tæt på rytteren.
LiFePO4 battericeller er ikke begrænset til køretøjsapplikationer, de bruges også i stationære energilagringssystemer. Disse systemer lagrer vedvarende energi eller overskydende energi, der er genereret i lavsæsonen, og frigiver den, når efterspørgslen er høj. LiFePO4-batterier udmærker sig på dette område på grund af deres høje opladnings- og afladningseffektivitet, hurtige responstid og lange cykluslevetid. De bidrager til netstabilitet og letter integrationen af vedvarende energikilder.
LiFePO4 battericeller bruges i stigende grad i fritidskøretøjer og marine applikationer. I en RV giver disse batterier pålidelig, effektiv strøm til belysning, apparater og klimakontrolsystemer. Ligeledes i marine miljøer, hvor sikkerhed og holdbarhed er kritisk, giver lithiumjernfosfatbatterier en pålidelig løsning til elektrisk fremdrift, belysning og systemer ombord.
Specielle elektriske køretøjer, herunder golfvogne, gaffeltrucks og lufthavnsudstyr til jordstøtte, nyder alle godt af egenskaberne ved LiFePO4-battericeller. Disse batterier kan håndtere hyppige opladnings- og afladningscyklusser, hvilket sikrer forlænget arbejdstid. Deres evne til at levere stabil effekt øger effektiviteten af disse køretøjer og reducerer derved nedetiden og øger produktiviteten.
Vigtigste forskelle mellem prismatiske og cylindriske LiFePO4-battericeller
Form er ikke den eneste faktor, der adskiller prismatiske og cylindriske LiFePO4 battericeller. Andre vigtige forskelle omfatter deres størrelse, antal elektriske forbindelser og effektudgang.
Størrelse
Prismatiske celler er meget større end cylindriske celler og indeholder derfor mere energi pr. celle. For at give en nogenlunde idé om forskellen kan en enkelt prismatisk celle indeholde den samme energi som 20 til 100 cylindriske celler. Den mindre størrelse af cylindriske celler betyder, at de kan bruges i applikationer, der kræver mindre strøm. Derfor bruges de i en bredere vifte af applikationer.
Forbindelser
Fordi prismatiske celler er større end cylindriske celler, er der behov for færre celler for at opnå den samme mængde energi. Det betyder, at celler, der anvender prismatiske celler for samme volumen, kræver færre elektriske forbindelser, der skal loddes. Dette er en stor fordel ved prismatiske celler, da der er færre muligheder for fremstillingsfejl.
Strøm
Cylindriske batterier kan lagre mindre energi end prismatiske batterier, men de er mere kraftfulde. Det betyder, at cylindriske batterier kan frigive energi hurtigere end prismatiske batterier. Årsagen er, at de har flere forbindelser pr. amperetime (Ah). Derfor er cylindriske celler ideelle til højtydende applikationer, mens prismatiske celler er ideelle til at optimere energieffektiviteten. Eksempler på højtydende batteriapplikationer omfatter Formel E-racerbiler og Ingenuity-helikopteren på Mars. Begge kræver ekstrem ydeevne i ekstreme miljøer.
Vedligeholdelsestips til LiFePO4-battericeller

Brug den rigtige oplader
Bedste SOC Range
Undgå højstrømsafladning
Brug BMS
Egnet arbejdsmiljøtemperatur
Korrekt komprimering for celler
Proces Kvalitet Ledelse
Vi implementerer følgende kvalitetsstyringsprocesser:

Fabriksfotos
Billedet nedenfor er vores fabrik:

Ofte stillede spørgsmål
Som en af de mest professionelle lifepo4 battericelle producenter og leverandører i Kina er vi kendetegnet ved høj kvalitet og god service. Vær sikker på at købe lifepo4 battericelle til en rimelig pris fra vores fabrik. Kontakt os for datablad og tilbud.












