Batterie américaine

Batteries plomb-acide inondées

Batteries plomb-acide inondées

Batteries au plomb-acide inondées aux États-Unis

Fabriquées à la main aux États-Unis, les batteries à décharge profonde U.S. Battery FLA utilisent notre formulation XC2™ exclusive et la Diamond Plate Technology®, ce qui leur permet d'atteindre leur capacité maximale en moins de cycles, de fournir une énergie totale plus élevée et de prolonger la durée de vie de la batterie. La conception à haute efficacité de charge répond également aux nouvelles réglementations de la Commission de l'énergie de Californie en matière d'efficacité de charge combinée chargeur/batterie. Et grâce à la conception unique d'U.S. Battery et à la variété de tailles dans les applications 2, 6, 8 et 12 volts, nos batteries FLA offrent la plus grande compatibilité avec la large gamme de chargeurs utilisés sur le terrain.

La qualité de l'intérieur !

Vue en coupe de la batterie au plomb inondée à cycle profond de U.S. Battery

Boîtier robuste en polypropylène

Logo XC2Pâte haute densité Xtreme Capacity 2

Maximise l'autonomie et la durée de vie de la batterie

Support en fibre de verre très épais

Assure une durée de vie maximale

Séparateurs Microrib Flexsil Premium

Ventilation SpeedCap™

Système de verrouillage positif

Connexions internes robustes

Surpasser la concurrence

Bornes à couple élevé

Xtreme Capacity2™: Conçue pour être performante

Capacité extrême

Avant l'introduction des additifs TTBLS synthétiques, le processus de production des plaques utilisait un procédé de durcissement à haute température et à forte humidité conçu pour obtenir un pourcentage relativement élevé de TTBLS dans les plaques non formées. Même si ce processus de durcissement était bien contrôlé et produisait des niveaux élevés et constants de TTBLS, il n'était pas bien adapté au contrôle de la taille des cristaux individuels qui étaient "cultivés" dans le processus de développement des cristaux. Les cristaux obtenus variaient considérablement en taille et si les cristaux étaient trop grands, les plaques étaient difficiles à former et à recharger et leur capacité était inférieure à celle des plaques contenant des cristaux de plus petite taille.

Grâce à l'ajout de TTBLS synthétique avec une structure cristalline uniformément fine à la pâte pendant le mélange, une structure cristalline TTBLS plus petite et plus uniforme est produite dans toute la structure de la plaque. Cette structure cristalline TTBLS uniformément contrôlée permet d'améliorer les performances, la charge et la durée de vie des plaques diamantées U.S. Battery Xtreme Capacity.

XC2™ Advantage

Capacité initiale accrue
L'additif TTBLS (sulfate de plomb tétrabasique) synthétique dans le mélange de pâte permet de contrôler uniformément la taille des cristaux du TTBLS résultant dans la plaque durcie et d'augmenter l'efficacité de la conversion du TTBLS en dioxyde de plomb dans la plaque positive formée, ce qui permet d'obtenir une capacité plus élevée.

Capacité de pointe plus élevée
La même taille de cristaux de TTBLS contrôlée entraîne une conversion plus élevée de TTBLS en dioxyde de plomb dans la plaque positive cyclée avec une porosité et une surface plus grandes et plus uniformes pour une capacité de pointe plus élevée.

Amélioration de la densité énergétique et de l'énergie spécifique
Énergie Étant donné que la taille et le poids de la batterie n'augmentent pas, une capacité plus élevée se traduit par une amélioration de la densité énergétique (wattheures/litre) et de l'énergie spécifique (wattheures/kilogramme).

Amélioration de la capacité de recharge
La structure cristalline plus uniforme de la plaque positive formée permet d'améliorer la capacité de recharge, en particulier à basse température et à partir de différents états de décharge.

Construction de la plaque fortifiée - Amélioration de la résistance aux vibrations et aux chocs
La taille des cristaux TTBLS, contrôlée de manière plus uniforme, permet d'obtenir un réseau cristallin plus solide au sein du matériau actif de la plaque positive formée, ce qui entraîne une diminution de l'érosion due aux vibrations et aux chocs.

Amélioration du cycle de vie
Le réseau cristallin plus solide au sein de la matière active de la plaque positive formée entraîne également une diminution de la perte de charge lors des cycles profonds - le principal mode de défaillance des batteries à cycle profond.

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