Leave Your Message
14.4 ვოლტიანი 2600 mAh შემცვლელი ელემენტი თავსებადია Eufy RoboVac 11, 11S, 11S MAX, 11S PLUS, 12, 15C, 15C MAX, 15T, 25C, 30, 30C MAX, 35C მოწყობილობებთან

ყველა საქონელი

პროდუქტების კატეგორიები
რეკომენდებული პროდუქტები
01

14.4 ვოლტიანი 2600 mAh შემცვლელი ელემენტი თავსებადია Eufy RoboVac 11, 11S, 11S MAX, 11S PLUS, 12, 15C, 15C MAX, 15T, 25C, 30, 30C MAX, 35C მოწყობილობებთან

 

300000 ერთეულის წლიური გადაზიდვის მოცულობა, ძლიერი ხარისხის გარანტია

უფრო ხანგრძლივი მოქმედების დრო

დაამატეთ ხელის ლენტის დიზაინი.

გამოიყენეთ რბილი და მოქნილი მავთული, რაც აკუმულატორის მონტაჟს გაგიადვილებთ

ცეცხლგამძლე სანთლები, მეტი უსაფრთხოება

    პროდუქტის აღწერა

    14s9q1484j144zv

    ბატარეის სპეციფიკაცია:

    ბატარეის ტევადობა

    2600 mAh

    აკუმულატორის ძაბვა

    14.4 ვოლტი

    ბატარეის ტიპი

    ლითიუმ-იონი

    ფერი

    მწვანე ან ლურჯი

    განზომილება

    70 x 40 x 38 მმ

    წონა

    200 გ

    პაკეტი მოიცავს

    1*14.4V 2600mAh ბატარეა + 1*ინსტრუქცია შიდა ყუთში, შემდეგ კი ყუთები მუყაოს ყუთში

    ხშირად დასმული კითხვები

    fmhistory (1) sfvfmhistory (2)4cifmhistory (3) byx

    კითხვა: რა არის ლითიუმ-იონური ბატარეის ისტორია?
    ლითიუმ-იონური აკუმულატორები 1970 წელს შეიქმნა. სტენლი უიტინგემმა, რომელიც მაშინ Exxon Mobile-ში მუშაობდა, სწრაფად დამუხტვადი აკუმულატორის შექმნაზე დაიწყო მუშაობა. მან აკუმულატორი დაამზადა, მაგრამ პირველივე ტესტის დროს ხანძარი გაჩნდა, რადგან მან ლითიუმისა და ტიტანის გამოყენებით დაამზადა. მოკლე ჩართვა მოხდა და ხანძარი გაჩნდა. აკუმულატორის უსაფრთხო გამოყენების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ, მან ექსპერიმენტი შეწყვიტა.
    სტენლი უიტინგემის მუშაობა 1980 წელს განაგრძო ჯონ ბ. გუდინაფმა, ტეხასის უნივერსიტეტის ინჟინერმა, ოსტინში. ლითიუმისა და ტიტანის ნაცვლად, მან შექმნა ლითიუმ-კობალტის ოქსიდის კომბინაცია, რამაც, გასაკვირია, გააორმაგა ბატარეის სიმძლავრე და ტევადობა, ამავდროულად, მისი გამოყენება უფრო უსაფრთხო გახადა.
    რამდენიმე წლის შემდეგ, კიდევ ერთმა ინჟინერმა და მეცნიერმა გადაწყვიტა ლითიუმის აკუმულატორის გაუმჯობესება და განახლება. მისი სახელია აკირა იოშინო და შემდეგ მუშაობდა მეიჯოს უნივერსიტეტში, ნაგოიაში, იაპონიაში. ლითიუმის ნაცვლად, როგორც ანოდის, მან გამოიყენა ნავთობკოქსი და შექმნა კიდევ უფრო უსაფრთხო და უფრო დიდი ტევადობის აკუმულატორი. ეს სინამდვილეში ლითიუმ-იონური აკუმულატორის პირველი პროტოტიპი იყო.
    რომ არა ეს სამი აღმოჩენა, ჩვენ არ გვექნებოდა ლითიუმ-იონური ბატარეები, როგორც ისინი ამჟამად არის. ეს ბატარეები კვებავს ჩვენს ძვირფას მობილურ ტელეფონებს, სამზარეულოსა და სახლის უკაბელო მოწყობილობებს, ელექტრო ხელსაწყოებს, ლეპტოპებს, ელექტრომობილებს, როგორიცაა სკუტერები, ველოსიპედები, მოტოციკლები და მანქანები.
    საბედნიეროდ, ლითიუმ-იონური აკუმულატორის კვლევა და განვითარება არ შეჩერებულა. აუცილებელი იყო ასეთი აკუმულატორის გამოყენების კიდევ უფრო უსაფრთხო გახდომა და მისი ენერგოტევადობის გაზრდა.
    ელექტრონული მიკროსკოპიისა და სპექტრომეტრიის წყალობით, მეცნიერებმა შეძლეს 2D და 3D გამოსახულებების შექმნა, რომელთა დახმარებითაც მათ შეეძლოთ აქამდე წარმოებული აკუმულატორის შესწავლა და მისი გაუმჯობესება ხარისხის, სიმძლავრის, უსაფრთხოებისა და ნებისმიერ ამინდის პირობებში მუშაობის თვალსაზრისითაც კი. კალიფორნიის უნივერსიტეტის (სან დიეგო) მეცნიერებმა ანოდურ აკუმულატორს სილიკონი დაამატეს, რათა აკუმულატორი დაბალ და მაღალ ტემპერატურაზე მუშა მდგომარეობაში ყოფილიყო, ძირითადად ელექტრომობილებში გამოსაყენებლად.