Ofrecen una potencia de salida más constante a lo largo del tiempo. Estas baterías confiables tienen una curva de descarga más plana, lo que significa que brindan un suministro de energía relativamente estable mientras se descargan. Esto es beneficioso para aplicaciones como sistemas de iluminación, donde se desea una intensidad de luz constante durante el uso de la batería. Una farola alimentada por una de estas baterías no se atenuará notablemente a medida que se agote la batería, lo que garantiza una iluminación constante.
Se fabrican con un proceso de grabado de iones reactivos (RIE) para microfabricación. RIE utiliza un plasma que contiene iones reactivos para eliminar selectivamente material de un sustrato, lo que permite la creación de patrones y estructuras extremadamente finos y precisos a microescala. En los campos de los semiconductores y la microelectrónica, esto es indispensable para fabricar circuitos integrados, microchips y sensores. Al grabar con precisión capas de material, los fabricantes pueden crear circuitos complejos y componentes miniaturizados. Por ejemplo, en el chip procesador de un teléfono inteligente, RIE se utiliza para definir las características del transistor a escala nanométrica, lo que afecta directamente la potencia informática y la eficiencia energética del dispositivo. La capacidad de controlar el proceso de grabado con tanta precisión permite una innovación continua en miniaturización y mejora del rendimiento.
Es un titán de la transformación en el ámbito de la energía automotriz. Especializada en modernizar vehículos tradicionales con sistemas de propulsión eléctricos, está impulsando el cambio hacia el transporte sostenible. El taller de modernización es un hervidero de actividad, donde técnicos cualificados desmontan los componentes del motor de combustión interna y los reemplazan con motores eléctricos, paquetes de baterías y módulos de control avanzados. Cada modernización se adapta a la marca y modelo de vehículo específico, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La instalación cuenta con un laboratorio de dinamómetro donde se prueban la aceleración, la autonomía y la eficiencia energética de los vehículos convertidos. Esto permite a los propietarios de automóviles dar nueva vida a sus vehículos viejos, reduciendo su huella ambiental y disfrutando de los beneficios de la conducción eléctrica.
| Voltaje | 12V/24V |
| Capacidad | 100/200Ah |
| Ciclo de vida | >3000 ciclos |
| Eficiencia de carga | 100% @0.5C |
| Eficiencia de descarga | 96~99% @1C |
| Voltaje de carga | 14.6±0.2V |
| Corriente de carga | 60A |
| Clase IP | IP65 |


























Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es el diseño de superficie biomimética y cómo beneficia al producto?
R: El diseño de la superficie biomimética se inspira en los ingeniosos diseños de la naturaleza. Estudiamos las superficies de plantas y animales que exhiben propiedades notables y las imitamos en las superficies de nuestros productos. Por ejemplo, podríamos imitar la textura de las hojas de loto, que tienen propiedades superhidrófobas. La superficie del producto está diseñada con micro y nanoestructuras que hacen que el agua y otros líquidos formen gotas y se escurran fácilmente. Esto es beneficioso en muchas aplicaciones. En aplicaciones marinas, como cascos de embarcaciones o sensores submarinos, puede reducir significativamente la resistencia y la acumulación de organismos marinos, mejorando la eficiencia del combustible y la vida útil del equipo. En los implantes médicos, una superficie con un patrón similar al tejido óseo puede mejorar la biocompatibilidad, promoviendo una mejor integración con los tejidos corporales circundantes y reduciendo el riesgo de rechazo. En electrónica, una superficie autolimpiante inspirada en la naturaleza puede evitar la acumulación de polvo y suciedad, manteniendo un rendimiento óptimo. En general, el diseño de superficie biomimética nos permite aprovechar las soluciones de la naturaleza a problemas comunes de ingeniería, mejorando la funcionalidad y durabilidad de nuestros productos.
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