それらは遠隔地のマイクログリッドに電力を供給するために利用されています。これらの堅牢なバッテリーは、孤立した地域でのマイクログリッド プロジェクトの要となります。風力タービンやソーラーパネルなどの地元の再生可能エネルギー源からのエネルギーを蓄えることができ、主送電網が利用できない場合でも信頼性の高い電力供給を提供します。小さな島のコミュニティでは、家庭、学校、必要不可欠なサービスに電力を供給することができ、自立した発展を可能にし、輸入ディーゼル発電機への依存を減らします。
熱電冷却および加熱モジュールを備えています。この二重目的モジュールは、動作条件に応じてデバイスを冷却または加熱できます。ゼーベック効果を使用して電気エネルギーを冷却用の温度勾配に変換し、ペルチェ効果を使用して加熱します。ポータブル冷蔵庫や加温装置において、コンパクトで効率的なソリューションを提供します。たとえば、ピクニック用クーラーでは、大型のコンプレッサーベースの冷却システムを必要とせずに、熱電モジュールによって食べ物や飲み物を冷たく保つことができます。加熱ブランケットでは、過熱の危険がなく、穏やかな暖かさを提供できます。一部の電子機器では、最適な動作温度を維持するために使用することもできます。
テクノロジークラスターの中に位置し、ウェアラブルパワーのイノベーションの温床となっています。この施設は、フィットネス トラッカー、スマートウォッチ、その他のウェアラブルの電源に焦点を当てています。生産設備は小型化と快適性を兼ね備えています。柔軟な素材を使用し、身体にフィットする動力源を実現します。電極は自己放電率が低いように設計されており、ウェアラブルは 1 日中電力を供給され続けます。この施設には生体適合性ラボもあり、材料が皮膚に触れても安全であることをテストすることができます。目標は、機能的で快適なウェアラブル パワーを提供することです。
| 電圧 | 12V/24V |
| 容量 | 100/200Ah |
| サイクルライフ | >3000サイクル |
| 充電効率 | 100% @0.5C |
| 排出効率 | 96~99% @1C |
| 充電電圧 | 14.6±0.2V |
| 充電電流 | 60A |
| IPクラス | IP65 |


























よくある質問
Q: 超音波スプレー熱分解技術はどのようにしてナノ粒子を生成するのですか?
A: この革新的な技術は、高周波音波を生成する超音波トランスデューサーから始まります。これらの波は、ナノ粒子を形成する化合物を含む前駆体溶液に向けられます。超音波振動により、溶液が小さな液滴に霧化され、多くの場合、マイクロメートル程度、またはそれより小さい液滴になります。これらの液滴は、ガス流によって高温ゾーン (通常は炉) に運ばれます。炉内では、液滴内の溶媒が急速に蒸発し、残った前駆体材料が熱分解します。このプロセスにより、前駆体が固体ナノ粒子に変換されます。超音波スプレー熱分解の利点は、均一なサイズと組成のナノ粒子を生成できることにあります。超音波の周波数、前駆体溶液の濃度、ガス流の温度と流量を注意深く制御することで、ナノ粒子の特性を正確に設計することができます。
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