U.S. Batterie

Geflutete Blei-Säure-Batterien

Geflutete Blei-Säure-Batterien

U.S. geflutete Blei-Säure-Batterien

Die in den USA handgefertigten FLA-Tiefzyklusbatterien von U.S. Battery verwenden unsere exklusive XC2™-Formel und die Diamond Plate Technology®, die es ihnen ermöglicht, die Spitzenkapazität in weniger Zyklen zu erreichen, eine höhere Gesamtenergieleistung zu erzielen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Das Design mit hoher Ladeeffizienz erfüllt auch die neuen Vorschriften der kalifornischen Energiekommission für die kombinierte Ladeeffizienz von Ladegerät und Batterie. Aufgrund des einzigartigen Designs von U.S. Battery und der Vielzahl von Größen in 2-, 6-, 8- und 12-Volt-Anwendungen bieten unsere FLA-Batterien die größte Kompatibilität mit einer Vielzahl von Ladegeräten, die in der Praxis eingesetzt werden.

Qualität von innen nach außen!

Schnittdarstellung der U.S. Battery Deep Cycle Flooded Lead Acid Battery

Robustes Polypropylen-Gehäuse

XC2-LogoXtreme Capacity 2 High Density Paste

Maximiert die Laufzeit und die Lebensdauer der Batterie

Extra dicke Glasfaserverstärkung

Garantiert maximale Lebensdauer

Hochwertige Microrib-Flexsil-Abscheider

SpeedCap™ Entlüftung

Formschlüssiges System

Hochbelastbare interne Verbindungen

Besser abschneiden als die Konkurrenz

High-Torque-Klemmen

Xtreme Capacity2™: Entwickelt für Leistung

Xtreme-Kapazität

Vor der Einführung synthetischer TTBLS-Zusätze wurde bei der Plattenherstellung ein Aushärtungsverfahren mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit angewandt, um einen relativ hohen TTBLS-Anteil in den ungeformten Platten zu erreichen. Obwohl dieser Aushärtungsprozess gut kontrolliert wurde und einen gleichbleibend hohen TTBLS-Gehalt ergab, war er nicht gut geeignet, um die Größe der einzelnen Kristalle zu kontrollieren, die im Kristallentwicklungsprozess "gezüchtet" wurden. Die resultierenden Kristalle waren sehr unterschiedlich groß, und wenn die Kristalle zu groß wurden, ließen sich die Platten nur schwer formen und wieder aufladen und hatten eine geringere Kapazität als Platten mit kleineren Kristallen.

Durch die Zugabe von synthetischem TTBLS mit einer gleichmäßig feinen Kristallstruktur zur Paste während des Mischens wird eine kleinere, gleichmäßigere TTBLS-Kristallstruktur in der gesamten Plattenstruktur erzeugt. Diese gleichmäßig kontrollierte TTBLS-Kristallstruktur führt zu den verbesserten Leistungs-, Lade- und Lebenseigenschaften der U.S. Battery Xtreme Capacity Diamond Plates.

XC2™ Vorteil

Erhöhte Anfangskapazität
Synthetisches TTBLS (tetrabasisches Bleisulfat) in der Pastenmischung sorgt für eine gleichmäßig kontrollierte Kristallgröße des resultierenden TTBLS in der gehärteten Platte und eine höhere Umwandlungseffizienz von TTBLS in Bleidioxid in der gebildeten positiven Platte, was zu einer höheren Kapazität führt.

Höhere Spitzenkapazität
Die gleiche kontrollierte TTBLS-Kristallgröße führt zu einer höheren Umwandlung von TTBLS in Bleidioxid in der zyklischen positiven Platte mit größerer und einheitlicherer Porosität und Oberfläche für eine höhere Spitzenkapazität.

Verbesserte Energiedichte und spezifische Energie
Energie Da die Größe oder das Gewicht der Batterie nicht zunimmt, führt eine höhere Kapazität zu einer verbesserten Energiedichte (Wattstunden/Liter) und spezifischen Energie (Wattstunden/Kilogramm).

Verbesserte Wiederaufladbarkeit
Die gleichmäßigere Kristallstruktur der gebildeten positiven Platte führt zu einer verbesserten Wiederaufladbarkeit, insbesondere bei niedrigen Temperaturen und bei unterschiedlichen Entladungszuständen.

Verstärkte Plattenkonstruktion - Verbesserte Vibrations- und Stoßfestigkeit
Die gleichmäßigere Kontrolle der TTBLS-Kristallgröße führt zu einem stärkeren Kristallnetzwerk innerhalb des gebildeten aktiven Positivplattenmaterials, was zu einer geringeren Ablösung durch Vibrationen und Stöße führt.

Verbesserte Lebensdauer
Das stärkere Kristallnetzwerk innerhalb des geformten aktiven Materials der positiven Platte führt auch zu einer geringeren Ablösung bei tiefen Zyklen - der Hauptausfallart bei Deep-Cycle-Batterien.

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