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NEC 锂电池 ALM® 锂离子 - LiFePO4 电池

ALM® 锂电池 (12V – 48V)

NEC Energy Solutions ALM 系列先进锂离子电池可为严苛的关键应用提供卓越的性能、较长的使用寿命和强大的安全性。 ALM 系列有多种标准尺寸可供选择,即使是最好的铅酸电池也是理想的替代品。


高性能

  • 具有稳定能量容量的高速率电力传输

  • 快速、简单的充电

  • 集成智能和通信(ALM i 系列)

长寿

  • 卓越的 100% 深度放电循环寿命

  • 卓越的浮标、日历和保质期

  • 出色的部分充电状态耐受性

艰难的关键应用

  • 在极端温度下具有强大的性能和使用寿命

  • 重量轻,能量密度高

  • 简单、可扩展的系统配置

强大的安全性

  • EverSafe™ 集成冗余电压、电流和温度保护

  • 安全、经过验证的高性能 Nano磷酸盐® LiFePO4 化学物质

  • 高品质的设计和制造

安全与合规

  • IEC62133; UL 1973

  • REACH、RoHS 和电池指令 (2006/66/EC)

  • 符合 FCC 47CFR 15 B 类、IEC61000-6-1、-2、-3、-4、ICES-003

  • 联合国测试和标准手册第三部分

Company Advantage

公司优势

关于企业社会责任(CSR)

对NEC来说,开展CSR(企业社会责任)活动就是企业经营管理活动本身,是通过实践2008年4月系统化的“NEC Way”,不断寻求社会与NEC集团的可持续发展。

流通行业解决方案 

在这个数字化时代,零售业正面临着前所未有的挑战和机遇。店铺数字化平台作为解决零售业痛点的有效手段,可以帮助企业抓住机遇,实现经营业绩的增长、运营效率的提升以及零售生态的构建,以推动企业的持续发展。

店铺数字化平台通过将实体店铺与数字技术相融合,为零售商提供全方位的数字化解决方案。通过实现商品数字化管理,该平台能够提高经营业绩,使零售商在激烈的市场竞争中获得更大的优势。同时,通过智能化运营管理,该平台能够提升运营效率,帮助零售商降低成本、提高效率,实现可持续发展。

     

 可持续发展管理 

 NEC 按照以下基本原则推进可持续发展管理: 通过我们的业务活动为解决社会问题做出贡献;加强风险管理,强化合规性;并促进与利益相关者的沟通。    

News

新闻动态

  • NEC LiFePO4 电池解析:您的更智能能源选择指南

    2025.09.15

    如果你是第一次接触磷酸铁锂电池(LiFePO4),你可能会好奇为什么它们会成为房车、太阳能系统和船用设备的首选电源解决方案。让我们来解析磷酸铁锂电池的基本要素以及它们为什么值得你的关注。磷酸铁锂电池的独特之处是什么?    磷酸铁锂电池采用锂铁磷酸盐化学成分,这是一种比传统锂离子电池更安全、更稳定的替代品。与其他锂类电池不同,它们无毒、防火,并且能够承受极端条件——非常适合户外探险或离网生活。你会喜欢的主要特点    长寿命:NEC的磷酸铁锂电池具有3,500-5,000次充放电循环(铅酸电池为300-500次),在适当维护下,可以使用10年以上。&nb
  • NEC磷酸铁锂电池:你应该了解的好处和用途

    2025.09.15

    您是否在寻找一款性能良好且安全的电池?请查看目前流行的磷酸铁锂电池,这种电池的充电容量高于其他类型的电池,能够在更小的空间内储存更多的能量,使其成为电动车辆、太阳能系统和便携式电子产品的理想选择。在本文中,我们将讨论什么是磷酸铁锂电池,以及它的优点和用途。事不宜迟,让我们开始吧。什么是磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池是一种可充电电池,与某些其他类型的可充电电池相比具有多个优点。它们由四个主要部分组成:锂铁磷酸盐(LFP)、正极、负极和电解质。锂铁磷酸盐有助于提高它们的能源密度,而正极和负极则帮助储存电池在使用过程中产生的电荷。最后,电解质有助于在两个电极之间传导电流。为什么磷酸铁锂电池占优势?更长的寿
  • NEC磷酸铁锂电池技术深度解析:关键创新与性能细节

    2025.09.15

    1. 结构优势橄榄石晶体结构:LiFePO4独特的P-O四面体和Fe-O八面体框架确保在充放电过程中(~6.81%)的热稳定性和最小的体积变化,从而提高循环寿命(2000次以上)3.低极化:该结构支持二维锂离子扩散,减少能量损失并提高电荷保持能力3。2. 关键技术改进A. 密度优化当前标准:商业LiFePO4电极实现2.4–2.5 g/cm³的密度,行业领先者目标是2.7 g/cm³+以获得更高的能量密度。方法:钛掺杂:增强粒子结合(例如,合肥国轩的专利钛掺杂磷酸铁锂)。二次烧结:减少Fe₂P杂质,同时保持高密度。B. 低温性能挑战:LiFePO4在低于-20°C时由于阻抗增加而导电性降低。解

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