Описание АКБ 60 А/ч, цены и отзывы об автомобильных аккумуляторах 60 Ампер
В этот раз наш коллектив решил рассказать о самой востребованной емкости среди автомобильных аккумуляторных батарей.
Речь пойдет об аккумуляторных батареях емкостью 60 А·ч
Указанная группа аккумуляторов захватывает основную долю рынка и является основной среди покупателей. Данные батареи используются для запуска автомобилей со средним объёмом двигателя. При этом, аккумулятор 6ст 60 обладает сравнительно высокими удельными характеристиками. Примечательно, что данные батареи имеют достаточную, даже высокую емкость — обладая при этом оптимальными размерами и массой.
Аккумулятор 60 А·ч — это удобные габариты, достаточная емкость, небольшое внутреннее сопротивление, малый саморазряд. Эти АКБ отдают много тока при небольшом падении напряжении. К числу привлекательных качеств можно отнести, без сомнения, высокую надежность, незначительные требования к техобслуживанию, а также стоимость батарей.
С емкостью мы разобрались! Но какую марку лучше всего выбрать?
- 1 место мы бы отдали аккумуляторам из Южной Кореи и Японии. Безусловно среди них стоит выделить продукцию завода Delkor Corp. (Delkor, Medalist, American). Но и такие производители как Solite, Atlas, Alphaline, Hankook, Furukawa Battery, Flagman и многие другие совсем не отстают.
Качество этих аккумуляторов всегда остается на высоте, процент брака минимален, а срок службы как правило превышает европейские аналоги, и порой очень серьезно. Реальные характеристики у Корейских аккумуляторов всегда выше, чем заявляют производители.
- 2 место занимают производители из Турции(Mutlu) и Словении(Tab и Topla). Эти производители отличаются огромным опытом производства, постоянно следят за качеством своей продукции и улучшают ее. В нашу страну аккумуляторы этих производителей поставляются уже больше 20 лет и прекрасно знакомы многим автомобилистам.
- На 3 месте мы видим таких производителей как Varta, Bosch, Tudor, Exide. Говорить тут особо нечего: глобально известные производители c большим производственным опытом. Аккумуляторы лидеры качества и надежности, недовольных ими покупателей — единицы. Одни из лучших батарей в категории цена — качество.
Факторы, сокращающие срок службы АКБ
- Характер поездок. Если вы ездите по городу, часто стоите в пробках и проезжаете небольшое расстояние между частыми пусками мотора, то аккумулятор автомобиля просто не успевает восполнить заряд. Ведь АКБ отдаёт энергию при запуске двигателя, а затем он восстанавливает её при поездке. Если этого не происходит, то батарея постоянно разряжена;
- Ток утечки превышает норму. Даже если АКБ нормально заряжается от генератора во время поездки, но на стоянке присутствует сильный ток утечки, аккумулятор постоянно будет разряжен;
- Состояние бортовой сети автомобиля. Из-за неисправностей автомобильной сети АКБ может не заряжаться, как следует. К примеру, не работает регулятор напряжения или вышел из строя диодный мост генератора. В результате аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора.
За подробной консультацией по выбору аккумулятора вы можете обращаться к нашим специалистам в любое время с 9-00 до 20-00. Контактные номера телефонов: +7 499 650 55 55; +7 499 650 52 09.
Аккумулятор Gladiator | Отзывы владельцев
Аккумуляторы Гладиатор производятся в Рязани на заводе RAZ (Рязанский Аккумуляторный Завод). Рязанский завод не славится передовыми технологиями и изготавливает АКБ по малосурьмянистой и гибридной технологии. Батарея Гладиатор является гибридной и не совсем понятно, каким образом, производитель заявляет о том, что батареи содержат органический гель (видимо якобы гелевые) и подходят для автомобилей с системой Старт-Стоп (якобы EFB). На сегодняшний день ни один отечественный завод массово не производит батареи по технологии AGB и только два завода производят батареи по EFB технологией.
Остается большим вопросом и соответствие заявленных характеристик реальным, ведь таких характеристик (600 А у емкости 60 Ач) добиваются только при применении кальциевой технологии, которая данному заводу пока «не по зубам».
Заявленное производителем «не имеет аналогов» также не логично, ведь завод делает еще одну точно такую же АКБ только с другой этикеткой – TS.
br> br>Оставьте свой отзыв
Ваш отзыв: Оценка:
Плохой
Отличный
Отзывы о Gladiator
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы клиентов о «Доставка-акб.ру»
Добрый вечер!
Пишу по «горячим следам»!
Утром (17.12.2017) нужно было ехать по запланированным делам, и , впервые, столкнулся с такой проблемой — не заводится автомобиль. Сразу подумал на аккумулятор. Но разбираться не было времени. Вызвал такси, уехал по делам.
Вечером, вернувшись домой, вспомнил про свою проблему и стал искать решение проблем в интернете. Хочу сказать, что мне очень повезло, т. к. я остановился на вашем сайте. Что склонило оставить заявку? Конечно же выгодное предложение. Доставка и установка — бесплатно. Да, я забыл сказать, когда я отправил заявку. Это было в 21-25. Через 2 минуты мне перезвонила менеджер Кристина. Клиенто-ориентированность и позитивный настрой в такое время (в такое время сотрудники уже побыстрее стараются собрать вещи и бежать домой) — это, как минимум — нонсенс. А тут: и рассказала все, и посоветовала и объяснила. Позвонил, как хорошей знакомой.
Но здесь положительные эмоции не заканчиваются. Через 5 минут после заказа, мне позвонил мастер, с не менее положительным настроем и сообщил, что будет через 30 минут! 30, КАРЛ!!! И знаете, через сколько он приехал? 15….. Это же просто «браво!!!».
Демонтаж и монтаж занял минут 10, за это время он успевал еще поддерживать беседу и давать советы в эксплуатации автомобиля. И страна должна знать своих героев (как и Кристину) — мастер Алексей.
Это я все к чему, спасибо вам всем! И руководящему составу (как мы знаем, все исходит от него) и сотрудникам, которые сегодня поспособствовали решению моей проблемы. Верным путем идете, товарищи!
Для Руководителей — данное обращение можно квалифицировать, как призыв выразить благодарность Вашим сотрудникам, с занесением в личное дело!
С одной стороны может показаться мелочью, с другой стороны вы формируете мнение и положительные отзывы о вашей компании. Если еще и АКБ продержится подольше, то это будет вообще песней!
Спасибо вам! С наступающим Новым Годом! Процветания, удачи и хороших Клиентов!
Страница не найдена »
Архив публикаций
Архив публикаций Выберите месяц Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009 Октябрь 2009 Сентябрь 2009 Август 2009 Июль 2009 Июнь 2009 Май 2009 Апрель 2009 Март 2009 Февраль 2009 Январь 2009Подпишись на новости в Facebook
Наш видеоканал «Про АКБ без Б»
Артикул CAS Google Scholar
Lei, Z. et al. Увеличение хранения лития в ковалентных органических каркасах за счет активации 14-электронной окислительно-восстановительной химии. Нат. Commun. 9 , 576 (2018).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Сонг, З. и Чжоу, Х. На пути к устойчивым и универсальным устройствам накопления энергии: обзор органических электродных материалов. Energy Environ. Sci. 6 , 2280–2301 (2013).
Артикул CAS Google Scholar
Wain, A. J. et al. Электрохимическое ЭПР и вольтамперометрические исследования спаривания ионов лития с электрогенерированными анион-радикалами 9,10-антрахинона, свободными в растворе ацетонитрила или ковалентно связанными с многослойными углеродными нанотрубками. J. Phys. Chem. B 109 , 3971–3978 (2005).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Acker, P., Rzesny, L., Marchiori, C. F. N., Araujo, C. M. и Esser, B. π-конъюгация обеспечивает сверхвысокую скорость и циклическую стабильность сополимеров фенотиазина в качестве материалов катодно-активных батарей. Adv. Funct. Матер. 29 , 1
Артикул CAS Google Scholar
Huang, W. et al. Синтез и применение каликс [6] хинона в качестве органического катода большой емкости для литий-ионных аккумуляторов на основе пластикового кристаллического электролита. Energy Storage Mater. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2019.11.020 (2019).
Артикул Google Scholar
Хан, Х., Чанг, К., Юань, Л., Сан, Т. и Сан, Дж. Полимеры на основе ароматических карбонильных производных как высокоэффективные литий-ионные аккумуляторы. Adv. Матер. 19 , 1616–1621 (2007).
Артикул CAS Google Scholar
Луо, В., Аллен, М., Раджу, В. и Джи, X. Органический пигмент в качестве высокоэффективного катода для натриево-ионных аккумуляторов. Adv. Energy Mater. 4 , 1400554 (2014).
Артикул CAS Google Scholar
Chen, Y. et al. Органический электрод для неводных калий-ионных аккумуляторов. Nano Energy 18 , 205–211 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Meng, J. et al. Достижения в оптимизации структуры и свойств материалов электродов аккумуляторных батарей. Джоуль 1 , 522–547 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Лян Ю. и Яо Ю. Размещение органических электродных материалов в аккумуляторной батарее. Джоуль 2 , 1690–1706 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Визинтин А. и соавт. Исследование электрохимических реакций в органических катодных материалах с помощью инфракрасной спектроскопии. Нат. Commun. 9 , 661 (2018).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Kim, H. et al. Механизм реакции и модель деградации емкости в органических катодах со вставкой лития, Li 2 C 6 O 6 , с использованием комбинированных экспериментальных и первопринципных исследований. J. Phys. Chem. Lett. 5 , 3086–3092 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Wu, X. et al. Раскрытие механизма накопления в органических карбонильных электродах для натрий-ионных аккумуляторов. Sci. Adv. 1 , e1500330 (2015).
Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar
Lee, M. et al. Высокопроизводительный натриево-органический аккумулятор за счет реализации четырех натриевых аккумуляторов в родизонате динатрия. Нат. Энергетика 2 , 861–868 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Wang, X. et al. Гидроний-ионные аккумуляторы с кристаллами диангидрида перилентетракарбоновой кислоты в качестве электрода. Angew. Chem. Int. Эд. 56 , 2909–2913 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Wu, X. et al. Аммоний-ионный аккумулятор кресла-качалки: высокообратимая водная система накопления энергии. Angew. Chem. Int. Эд. 56 , 13026–13030 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Lin, Z., Liu, T., Ai, X. & Liang, C. Согласование академических и промышленных кругов для унифицированных показателей производительности аккумуляторов. Нат. Commun. 9 , 5262 (2018).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Цао, Ю., Ли, М., Лу, Дж., Лю, Дж. И Амин, К. Соединение академических и промышленных показателей для практических аккумуляторов следующего поколения. Нат. Nanotechnol. 14 , 200–207 (2019).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Cano, Z. P. et al. Аккумуляторы и топливные элементы для развивающихся рынков электромобилей. Нат. Энергетика 3 , 279–289 (2018).
Артикул Google Scholar
Bresser, D. et al. Перспективы исследований и разработок автомобильных аккумуляторов в Китае, Германии, Японии и США. J. Источники энергии 382 , 176–178 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Янек, Дж. И Зейер, У. Г. Надежное будущее для разработки аккумуляторов. Нат. Энергетика 1 , 16141 (2016).
Артикул Google Scholar
Шмух Р., Вагнер Р., Хёрпель Г., Плаке Т. и Винтер М. Характеристики и стоимость материалов для литиевых аккумуляторных батарей для автомобилей. Нат. Энергетика 3 , 267–278 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория. Аккумулятор500. Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория https://energystorage.pnnl.gov/battery500.asp (2019).
Нагай Т. Политика Японии и деятельность NEDO для обеспечения мобильности будущего. Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий https://www.nedo.go.jp/content/100873093.pdf (2017).
Cheng, X.-B., Zhang, R., Zhao, C.-Z. & Чжан, Q. К безопасному литиево-металлическому аноду в аккумуляторных батареях: обзор. Chem. Ред. 117 , 10403–10473 (2017).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Jiang, S. et al. Литиевый анод с покрытием из нафиона / диоксида титана для стабильных литий-серных батарей. Chem. Азиатский J. 13 , 1379–1385 (2018).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Luo, Z. et al. Микропористый ковалентно-органический каркас с большим количеством доступных карбонильных групп для литий-ионных аккумуляторов. Angew. Chem. Int. Эд. 57 , 9443–9446 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Лу, Й., Чжан, Q. и Чен, Дж. Последние достижения в области литий-ионных аккумуляторов с высокими электрохимическими характеристиками. Sci. China Chem. 62 , 533–548 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Li, T. et al. Исчерпывающее понимание технологии литий-серных батарей. Adv.Funct. Матер. 29 , 1
0 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Сандерс, М. Спрос и предложение сырья для литий-ионных аккумуляторов в 2016–2025 гг. Представлено на 17-й ежегодной конференции Advanced Automotive Battery Conference (2017).
Jia, X. et al. Создание гибких анодов Li 4 Ti 5 O 12 / CNT литий-ионных аккумуляторов с превосходными характеристиками и сверхдлительной стабильностью при работе. Nano Energy 10 , 344–352 (2014).
Артикул CAS Google Scholar
Дэн Т. и Чжоу X. Пористый графит, полученный путем газификации, катализируемой оксидом молибдена, в качестве материала анода для литий-ионных батарей. Mater. Lett. 176 , 151–154 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Ли, Г.и другие. Электрохромные поли (халькогеновиологены) в качестве анодных материалов для высокоэффективных органических радикальных литий-ионных батарей. Angew. Chem. Int. Эд. 58 , 8468–8473 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Wu, J. et al. Увеличение накопления лития за счет наноструктурированных аналогов полиазацена в качестве анода. Angew. Chem. Int. Эд. 54 , 7354–7358 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Sun, T. et al. Биоразлагаемый электродный материал на основе полидофамина для емкостных и долговечных литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов. Angew. Chem. Int. Эд. 55 , 10662–10666 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Qin, J. et al. Безметалловый аккумулятор с чистым ионно-жидким электролитом. iScience 15 , 16–27 (2019).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Jia, H. et al. Катоды из наноструктурированных органических окислительно-восстановительных полимеров с сердечником и оболочкой с превосходными характеристиками. Nano Energy 64 , 103949 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Otteny, F. et al. Обеспечение полной разрядной емкости поли (винилфенотиазина) в качестве материала катода батареи за счет уменьшения подвижности полимера за счет сшивки. Adv. Energy Mater. 8 , 1802151 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Häupler, B. et al. Поли (exTTF): новый окислительно-восстановительный полимер в качестве активного материала для литий-органических батарей. Macromol. Rapid Commun. 35 , 1367–1371 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Cai, Y. et al. Простой синтез октаэдрических наночастиц LiMn 2 O 4 в качестве катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов большой емкости с длительным сроком службы. J. Источники энергии 278 , 574–581 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Lee, S. et al. Зарядно-передаточные комплексы для мощных органических аккумуляторных батарей. Energy Storage Mater. 20 , 462–469 (2019).
Артикул Google Scholar
Dai, G. et al. Манипуляции с конъюгацией для стабилизации N окислительно-восстановительных центров для создания катода высоковольтной органической батареи. Energy Storage Mater. 16 , 236–242 (2019).
Артикул Google Scholar
Kato, M., Senoo, K.-i., Yao, M. & Misaki, Y. Тетратиафульваленовая система, конденсированная с пентакисом, расширенная циклогексен-1,4-диилиденами: новый материал положительного электрода для аккумуляторные батареи, использующие десять электронов окислительно-восстановительного потенциала. J. Mater. Chem. А 2 , 6747–6754 (2014).
Артикул CAS Google Scholar
Хуанг, X., Яо, Ю., Лян, Ф. и Дай, Ю. Морфология кристаллов LiFePO, контролируемая концентрацией 4 с открытой гранью (100) и их улучшенные характеристики для использования в литий-ионных батареях. J. Alloy. Compd. 743 , 763–772 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Чо, Дж., Ким, Ю. Дж. И Парк, Б. Роман LiCoO 2 катодный материал с покрытием Al 2 O 3 для ионно-литиевого элемента. Chem. Матер. 12 , 3788–3791 (2000).
Артикул CAS Google Scholar
Ju, S.H. et al. Улучшение циклических характеристик катодных активных материалов LiNi 0,6 Co 0,2 Mn 0,2 O 2 за счет полимерного покрытия с двойной проводимостью. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 6 , 2546–2552 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Peng, C. et al. Обратимая многоэлектронная окислительно-восстановительная химия органических катодов на основе π-сопряженных N-содержащих гетероароматических молекул. Нат. Энергетика 2 , 17074 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Лян, Ю., Чжан, П., Ян, С., Тао, З. и Чен, Дж. Плавкие гетероароматические органические соединения для мощных электродов литиевых аккумуляторных батарей. Adv. Energy Mater. 3 , 600–605 (2013).
Артикул CAS Google Scholar
Yao, M., Senoh, H., Sakai, T. & Kiyobayashi, T. 5,7,12,14-пентаценететрон в качестве высокоемкого органического материала положительного электрода для использования в перезаряжаемых литиевых батареях. . Внутр. J. Electrochem. Sci. 6 , 2905–2911 (2011).
CAS Google Scholar
Hong, J. et al. Биологически вдохновленные окислительно-восстановительные центры птеридина для аккумуляторных батарей. Нат. Commun. 5 , 5335 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Lee, M. et al. Органические наногибриды для быстрого и устойчивого хранения энергии. Adv. Матер. 26 , 2558–2565 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Jing, Y., Liang, Y., Gheytani, S. & Yao, Y. Кросс-конъюгированные олигомерные хиноны для высокоэффективных органических батарей. Nano Energy 37 , 46–52 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Луо, З., Лю, Л., Чжао, К., Ли, Ф. и Чен, Дж. Нерастворимый органический катод на основе бензохинона для использования в перезаряжаемых литий-ионных батареях. Angew. Chem. Int. Эд. 56 , 12561–12565 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Ли, Дж. И Парк, М. Дж. Краситель для татуировок как зеленый электродный материал для литиевых батарей. Adv. Energy Mater. 7 , 1602279 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Ли, Дж., Ким, Х. и Парк, М. Дж. Долговечные высокопроизводительные литий-органические батареи на основе производных нафтохинона. Chem. Матер. 28 , 2408–2416 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Zhao, Q., Wang, J., Chen, C., Ma, T. & Chen, J. Наноструктурированные органические электродные материалы, выращенные на графене с взаимодействием ковалентных связей для высокоскоростных и сверхдлительных -жизненные литий-ионные аккумуляторы. Nano Res. 10 , 4245–4255 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Xie, J., Wang, Z., Xu, Z.J. и Zhang, Q. К высокоэффективной полностью пластиковой полностью заряженной батарее с одним органическим полимером в качестве катода и анода. Adv. Energy Mater. 8 , 1703509 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Сонг, З., Цянь, Ю., Чжан, Т., Отани, М., Чжоу, Х. Поли (бензохинонилсульфид) как высокоэнергетический органический катод для перезаряжаемых литиевых и натриевых батарей. Adv.Sci. 2 , 1500124 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Сонг, З., Цянь, Й., Отани, М. и Чжоу, Х. Стабильные литий-органические батареи с сэндвич-сепараторами на основе нафиона. Adv. Energy Mater. 6 , 1501780 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Song, Z. et al. Полиантрахинон как надежный органический электрод для стабильного и быстрого хранения лития. Angew. Chem. Int. Эд. 54 , 13947–13951 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Ма, Т., Чжао, К., Ван, Дж., Пан, З. и Чен, Дж. Серный гетероциклический хиноновый катод и многофункциональное связующее для высокоэффективной перезаряжаемой литий-ионной батареи. Angew. Chem. Int. Эд. 55 , 6428–6432 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Zhang, K., Guo, C., Zhao, Q., Niu, Z. & Chen, J. Высокоэффективные органические литиевые батареи с электролитом на основе простого эфира и 9,10-антрахиноном (AQ) / CMK-3 катод. Adv. Sci. 2 , 1500018 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Duan, J. et al. Повышенные электрохимические характеристики и термическая стабильность LiNi 0,80 Co 0,15 Al 0,05 O 2 благодаря наноразмерному покрытию LiMnPO 4 . Электрохим. Acta 221 , 14–22 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Song, Z. et al. Нанокомпозиты полимер – графен как сверхбыстрые катоды заряда и разряда литиевых аккумуляторов. Nano Lett. 12 , 2205–2211 (2012).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Shi, Y. et al. Понимание электрохимических свойств диимида нафталина: значение для стабильных и высокопроизводительных электродов литий-ионных аккумуляторов. Chem. Матер. 30 , 3508–3517 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Lakraychi, A. E. et al. Устойчивый к воздуху литиированный катодный материал на основе 1,4-бензолдисульфонатной основы для органических литий-ионных аккумуляторов. J. Mater. Chem.А 6 , 19182–19189 (2018). В этой статье сообщается об устойчивом к воздуху органическом катодном материале n-типа с литиированной формой .
Артикул CAS Google Scholar
Лян, Ю., Чжан, П. и Чен, Дж. Функционально-ориентированная конструкция электродов из сопряженного карбонильного соединения для литиевых батарей высокой энергии. Chem. Sci. 4 , 1330–1337 (2013).
Артикул CAS Google Scholar
Kwon, J. E. et al. Молекулы хинона на основе триптицена демонстрируют многоэлектронные окислительно-восстановительные реакции для больших емкостных и высокоэнергетических органических катодных материалов в литий-ионных батареях. J. Mater. Chem. А 6 , 3134–3140 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Zhu, Z. et al. Полностью твердотельный литий-органический аккумулятор с композитным полимерным электролитом и хиноновым катодом [5]. J. Am.Chem. Soc. 136 , 16461–16464 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Huang, W. et al. Квазитвердотельные перезаряжаемые литий-ионные батареи с каликс [4] хиноновым катодом и гелевым полимерным электролитом. Angew. Chem. Int. Эд. 52 , 9162–9166 (2013).
Артикул CAS Google Scholar
Сено, Х., Яо, М., Сакаэбе, Х., Ясуда, К. и Сирома, З. Ячейка с двумя отсеками для использования растворимых производных бензохинона в качестве активных материалов в литиевых вторичных батареях. Электрохим. Acta 56 , 10145–10150 (2011).
Артикул CAS Google Scholar
Wu, M. et al. Органотрисульфид: катодный материал большой емкости для литиевых аккумуляторных батарей. Angew. Chem. Int.Эд. 55 , 10027–10031 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Шуга, Т., Охширо, Х., Сугита, С., Ояйзу, К. и Нишид, Х. Возникающий окислительно-восстановительный радикальный полимер n-типа для полностью органической перезаряжаемой батареи на основе полимера. Adv. Матер. 21 , 1627–1630 (2009).
Артикул CAS Google Scholar
Zhang, L. et al. Одиночные атомы никеля на легированном азотом графене позволяют улучшить кинетику литий-серных батарей. Adv. Матер. 31 , 15 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Лу, Ю., Чжан, К., Ли, Л., Ниу, З. и Чен, Дж. Стратегии проектирования, направленные на улучшение характеристик материалов органических электродов в металл-ионных батареях. Chem 4 , 2786–2813 (2018). В этой статье кратко излагаются стратегии на уровне материала для улучшения характеристик материалов органических электродов в металл-ионных батареях .
Артикул CAS Google Scholar
SAE. Стандарт J1772: Электромобиль SAE и проводящий соединитель заряда гибридного электромобиля (Общество автомобильных инженеров, 2017).
Лю Ю., Чжу Ю. и Цуй Ю. Проблемы и возможности материалов для быстрой зарядки аккумуляторов. Нат. Энергетика 4 , 540–550 (2019). В этом обзоре подчеркиваются свойства материала, необходимые для использования в быстро заряжаемых аккумуляторах .
Артикул Google Scholar
Цели для недорогих / быстро заряжаемых электромобилей. USCAR https://www.uscar.org/guest/article_view.php?articles_id=85.
Yang, A. et al. Структурированный катод 1,4-бензохинон @ TiO 2 со структурой ядро-оболочка для литиевых батарей. J. Energy Chem. 27 , 1644–1650 (2018).
Артикул Google Scholar
Zhao, Q. et al. Оксоуглеродные соли для быстро перезаряжаемых батарей. Angew. Chem. Int. Эд. 55 , 12528–12532 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Teranishi, T. et al. Высокопроизводительные характеристики сегнетоэлектрика LiCoO 2 с покрытием BaTiO 3 для литий-ионных аккумуляторов. Заявл. Phys. Lett. 105 , 143904 (2014).
Артикул CAS Google Scholar
Liang, Y. et al. Сильно n-допируемые π-сопряженные окислительно-восстановительные полимеры со сверхбыстрым накоплением энергии. J. Am. Chem. Soc. 137 , 4956–4959 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Mulzer, C. R. et al.Превосходное накопление заряда и удельная мощность ковалентного органического каркаса, модифицированного проводящим полимером. САУ Cent. Sci. 2 , 667–673 (2016).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Wang, Y. et al. Понимание зависящих от размера свойств накопления натрия у Na 2 C 6 O 6 органических электродов на основе для натриево-ионных аккумуляторов. Nano Lett. 16 , 3329–3334 (2016).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Луо, К., Фан, X., Ма, З., Гао, Т. и Ван, К. Самовосстанавливающаяся химия между органическим материалом и связующим для стабильных натриево-ионных батарей. Chem 3 , 1050–1062 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Kundu, D. et al. Органический катод для водных Zn-ионных аккумуляторов: преодоление уникальной фазовой эволюции в направлении стабильного электрохимического цикла. Chem. Матер. 30 , 3874–3881 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Gu, S. et al. Настраиваемая окислительно-восстановительная химия и стабильность радикальных промежуточных соединений в двумерных ковалентных органических каркасах для высокоэффективных ионно-натриевых батарей. J. Am. Chem. Soc. 141 , 9623–9628 (2019).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Iordache, A. et al. От расширенного понимания к коммерчески жизнеспособным электродам: случай PTCLi 4 как экологически устойчивого органического литий-ионного анодного материала. Adv. Поддерживать. Syst. 1 , 1600032 (2017). В этом отчете описан карбоксилатный электрод с высокой массовой загрузкой активного материала и высокой емкостью поверхности .
Артикул CAS Google Scholar
Wang, S. et al. Расщепление ковалентных органических каркасов на несколько слоев окислительно-восстановительно-активных нанолистов в качестве катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. J. Am. Chem. Soc. 139 , 4258–4261 (2017).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Лу, Х., Чжан, Н., Jahn, M., Pfleging, W. & Seifert, H.J. Улучшенное сохранение емкости LiNi с покрытием SiO 2 0,6 Mn 0,2 Co 0,2 O 2 Катодный материал для литий-ионных батарей . Заявл. Sci. 9 , 3671 (2019).
Артикул Google Scholar
Visco, S. J., Liu, M., Armand, M. B. & de Jonghe, L. C. Твердые электроды для окислительно-восстановительной полимеризации и их использование в полностью твердотельных батареях. Мол. Cryst. Liq. Cryst. 190 , 185–195 (1990).
CAS Google Scholar
Yao, M., Ando, H. & Kiyobayashi, T. Полициклический хинон, слитый с серосодержащим кольцом, в качестве органического материала положительного электрода для использования в перезаряжаемых литиевых батареях. Энергетические процедуры 89 , 222–230 (2016).
Артикул CAS Google Scholar
Ханью Ю., Сугимото Т., Ганбе Ю., Масуда А. и Хонма И. Многоэлектронные окислительно-восстановительные соединения для квазитвердотельных литиевых батарей с органическим катодом. J. Electrochem. Soc. 161 , A6 – A9 (2014).
Артикул CAS Google Scholar
Ma, C., Lv, Y. & Li, H. Фундаментальные научные аспекты литиевых батарей (VII) — материалы положительного электрода. Energy Storage Sci. Technol. 3 , 53–65 (2014).
Google Scholar
Луо, Ф., Чу, Г., Хуанг, Дж., Сан, Ю. и Ли, Х. Фундаментальные научные аспекты литиевых батарей (VIII) — материалы анодных электродов. Energy Storage Sci. Technol. 3 , 146–163 (2014).
Google Scholar
Гу, С., Бай, З., Маджумдер, С., Хуанг, Б. и Чен, Г. Проводящий металлоорганический каркас с окислительно-восстановительным металлическим центром в качестве катода для литий-ионной батареи с высокими рабочими характеристиками. J. Источники энергии 429 , 22–29 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Zhang, L., Cheng, F., Shi, W., Chen, J. & Cheng, P. Высокоэффективное накопление ионов лития запускается переходным металлом через координационные взаимодействия с окислительно-восстановительно-активным кроконатом. -мерные металлорганические анодные материалы. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 10 , 6398–6406 (2018).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Lin, Y. et al. Исключительно стабильный функционализированный металлоорганический каркас для хранения лития. Chem. Commun. 51 , 697–699 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Zhang, H. et al. Последние достижения в области передовых электродных материалов, сепараторов и электролитов для литиевых батарей. J. Mater. Chem. А 6 , 20564–20620 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Фэн, Дж. К., Цао, Ю. Л., Ай, X. П. и Ян, Х. Х. Политрифениламин: катодный материал высокой мощности и большой емкости для литиевых аккумуляторных батарей. J. Источники энергии 177 , 199–204 (2008).
Артикул CAS Google Scholar
Рен, Л., Су, Л. и Чен, X. Влияние проводимости по постоянному току анода из полипропилена на литиевые / полипропиленовые вторичные батареи. J. Appl. Polym. Sci. 109 , 3458–3460 (2008).
Артикул CAS Google Scholar
Li, J., Zhan, H. & Zhou, Y. Синтез и электрохимические свойства покрытого полипирролом поли (2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазола). Electrochem. Commun. 5 , 555–560 (2003).
Артикул CAS Google Scholar
Zhang, Y. et al. Влияние метода синтеза на твердотельный перенос заряда радикальных полимеров. J. Mater. Chem. С 6 , 111–118 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Chen, X. et al. Химически расслоенные двумерные ковалентные органические каркасы с высоким сродством к литию. Adv. Матер. 31 , 1
0 (2019).Артикул CAS Google Scholar
Lutsey, N. & Nicholas, M. Обновленная информация о стоимости электромобилей в США до 2030 года. Международный совет по чистому транспорту https://theicct.org/sites/default/files/publications/EV_cost_2020_2030_201.pdf (2019).
Институт кобальта. Перезаряжаемые батарейки. Институт кобальта https://www.cobaltinstitute.org/rechargeable-batteries.html (2018).
Министерство внутренних дел США и Геологическая служба США. Обзоры минерального сырья за 2019 год. Министерство внутренних дел США и США.S. Geological Survey https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs2019_all.pdf (2019).
Аргоннская национальная лаборатория. BatPaC: оценка стоимости производства аккумуляторов. Аргоннская национальная лаборатория https://www.anl.gov/tcp/batpac-battery-manufacturing-cost-estimation.
Ким, Ю. Дж., Ву, В., Чун, С.-Э., Уитакр, Дж. Ф. и Беттингер, К. Дж. Биологически полученные меланиновые электроды в водных устройствах накопления энергии иона натрия. Proc. Natl Acad. Sci. США 110 , 20912–20917 (2013).
Артикул CAS Google Scholar
Нисидэ, Х. и Ояйзу, К. К гибким батареям. Наука 319 , 737–738 (2008).
Артикул CAS Google Scholar
Park, M. et al. Гибкие перезаряжаемые литиевые батареи, содержащие органические католиты. Adv. Матер. 27 , 5141–5146 (2015).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Amin, K. et al. Гибкий катод на основе карбонильного компаунда с превосходными скоростными характеристиками и циклической стабильностью для гибких литий-ионных батарей. Adv. Матер. 30 , 1703868 (2018).
Артикул CAS Google Scholar
Lu, Y. et al. Гибкие и отдельно стоящие гибридные пленки из органических / углеродных нанотрубок в качестве катода для перезаряжаемых литий-ионных батарей. J. Phys. Chem. С 121 , 14498–14506 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Готтис, С., Баррес, А.-Л., Долхем, Ф. и Пуазо, П. Коэффициент усиления напряжения в органических катодных материалах на основе литированного енолата за счет изомерного эффекта. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 6 , 10870–10876 (2014).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Jouhara, A. et al. Повышение окислительно-восстановительного потенциала положительных органических материалов на основе карбоксифенолятов посредством замещения катионов. Нат. Commun. 9 , 4401 (2018).
Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Banda, H. et al.Скрученные диимиды перилена с настраиваемыми окислительно-восстановительными свойствами для органических натрий-ионных аккумуляторов. Adv. Energy Mater. 7 , 1701316 (2017).
Артикул CAS Google Scholar
Wang, C. et al. Расширенная π-сопряженная система для быстрой зарядки и разрядки натриево-ионных аккумуляторов. J. Am. Chem. Soc. 137 , 3124–3130 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Zhu, Z. & Chen, J. Review — усовершенствованные органические электродные материалы на углеродной основе для литий-ионных батарей. J. Electrochem. Soc. 162 , A2393 – A2405 (2015).
Артикул CAS Google Scholar
Sieuw, L. et al. Стабилизированный водородной связью хиноновый электродный материал для литий-органических батарей: прочность слабых связей. Chem. Sci. 10 , 418–426 (2019).
Артикул CAS Google Scholar
Zhang, J. et al. Настройка окислительно-восстановительного химического состава кислорода в слоистых оксидных катодах на основе Li-богатого марганца путем регулирования расположения катионов. Adv. Матер. 31 , 1
8 (2019).Артикул CAS Google Scholar
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA $ 197 ($ ̶3̶0̶6̶) — Обновленные цены и отзывы на 2021 год — GA
Часто задаваемые вопросы об отеле Omni Hotel at the Battery Atlanta
Какие популярные достопримечательности находятся недалеко от отеля Omni Hotel at the Battery Atlanta?
Ближайшие достопримечательности: The Escape Game Atlanta (0.1 миля), iFLY Indoor Skydiving — Atlanta (0,6 мили) и Silver Comet Trail (0,6 мили).
Какие удобства и услуги доступны в отеле Omni Hotel at the Battery Atlanta?
Некоторые из наиболее популярных удобств, предлагаемых в отеле, включают бесплатный Wi-Fi, бассейн и собственный ресторан.
Какие удобства имеются в отеле Omni Hotel at the Battery Atlanta?
Лучшие удобства номеров включают кондиционер, телевизор с плоским экраном и холодильник.
Какие блюда и напитки доступны в отеле Omni в отеле Battery Atlanta?
Гости могут посетить ресторан, лаундж и бар у бассейна во время своего пребывания.
Доступна ли парковка в отеле Omni Hotel at the Battery Atlanta?
Да, гостям доступны гараж, платная частная парковка на территории и платная частная парковка поблизости.
Какие рестораны расположены недалеко от отеля Omni Hotel at the Battery Atlanta?
Поблизости находятся следующие рестораны: Maggiano’s Little Italy, Stoney River Steakhouse and Grill и Superica.
Есть ли в отеле Omni Hotel at the Battery Atlanta возможность заниматься спортом?
Да, во время пребывания гости могут посещать бассейн и фитнес-центр.
Предлагаются ли в отеле Omni Hotel at the Battery Atlanta услуги по уборке?
Да, гостям предлагаются услуги химчистки и прачечной.
Разрешено ли проживание с домашними животными в отеле Omni at the Battery Atlanta?
Да, домашние животные обычно допускаются, но всегда лучше позвонить заранее, чтобы подтвердить.
Предлагает ли Omni Hotel at the Battery Atlanta какие-либо бизнес-услуги?
Да, здесь есть бизнес-центр, конференц-залы и банкетный зал.
Есть ли исторические достопримечательности недалеко от отеля Omni Hotel at the Battery Atlanta?
Многим путешественникам нравится посетить Особняк Plum Orchard (3,9 км).
Ring Stick Up Cam Battery Обзор
Видеообзор
Уличная беспроводная камера Ring Stick Up Cam Battery — лишь один из вариантов уличных камер Ring. Узнайте больше здесь.
Плюсы и минусы
Батарея кулачка с кольцом и боксЕсли у вас мало времени, вот лучшие и худшие моменты о батарее кулачка с кольцом.Начнем с плюсов:
Что нам нравится
- Доступная цена: 100 долларов — это очень низкая цена для уличных камер, которая в некоторых случаях может доходить до 400 долларов.
- Интеграция с Alexa и Google Assistant: Amazon владеет Ring, поэтому неудивительно, что Ring Stick Up Cam Battery работает с Alexa для голосовых команд, но, к счастью, она также работает с Google Assistant.
- Двустороннее аудио: Батарея Ring Stick Up Cam даже предлагает шумоподавление, чтобы избавиться от посторонних фоновых шумов, обеспечивая более чистый звук в целом.
Конечно, аккумулятор Ring Stick Up Cam Battery не совсем хорош, и его минусы включают:
Что нам не нравится
- Плохо оцененное приложение для Android: После недавнего обновления приложение для Android усложнило использование Ring Stick Up Cam Battery.
- Узкое поле зрения: Батарея Ring Stick Up Cam Battery имеет горизонтальное поле зрения только 110 градусов, что, на мой взгляд, немного уже.
- Никто не обнаружен: К сожалению, вы, вероятно, будете получать ненужные уведомления, связанные с любым типом движения, независимо от его источника.
Первые впечатления
Ring Stick Up Cam BatteryRing имеет тенденцию придерживаться той же общей конструкции для большинства своих камер, и Ring Stick Up Cam Battery не является исключением. Его камера представляет собой черный прямоугольник, заключенный в белый цилиндр, подключенный к креплению, которое вы можете разместить на плоской поверхности или прикрепить к стене. Теперь, очевидно, что аккумулятор Ring Stick Up Cam работает от аккумулятора, отсюда и название. Но хорошая новость в том, что вам никогда не придется идти в магазин и покупать новую батарею, так как она перезаряжаемая.Батареи должно хватить на шесть-двенадцать месяцев, а на перезарядку уйдет от пяти до десяти часов, в зависимости, конечно, от использования.
Батарея в кулачке Ring Stick Up Cam BatteryИли, если вы хотите быть максимально экологически чистыми, вы можете использовать солнечную энергию с вашей батареей Ring Stick Up Cam. Это особенно полезно, если вы используете камеру на улице, поскольку это внутренняя / наружная камера, работающая при температуре от минус 5 до 122 градусов по Фаренгейту. Имея степень защиты IP X5, она может справляться с водяными струями малой мощности, что делает камеру устойчивой к атмосферным воздействиям.
Рейтинг IP | Твердые тела | Жидкости |
---|---|---|
0 | Не защищено | Нет |
1 | Большая поверхность тела, такая как тыльная сторона ладони, но без намеренного контакта с частями тела | Капля воды, падающая вертикально |
2 | Пальцы или аналогичные предметы | Капля воды, падающая под углом 15 градусов |
3 | Инструменты, толстая проволока и т. Д. | Вода для распыления |
4 | Большинство проводов, винтов и т. Д. | Брызги воды |
5 | Защита от пыли | Водяные форсунки 6,3 мм и менее |
6 | Пыленепроницаемый | Мощные водяные форсунки 12,5 мм и менее |
7 | НЕТ | Погружение до 1 м |
8 | НЕТ | Погружение на глубину более 1 м |
Батарея Ring Stick Up Cam Battery белого цвета, хотя, по словам Amazon, скоро появится черная версия.Он имеет светодиодные датчики для инфракрасного ночного видения, динамик и микрофон для двусторонней аудиосвязи, и, поскольку он полностью беспроводной, установка должна быть довольно простой.
Необходимые функции
Помимо дизайна, я хочу проверить саму камеру и убедиться, что она соответствует моим очень высоким стандартам. Конечно, Ring дает вам ряд технических характеристик, когда вы первоначально покупаете батарею Ring Stick Up Cam, но я хочу лично убедиться, как она работает. Давайте посмотрим поближе.
Видео
Видеодисплей Ring Stick Up Cam BatteryХотя я доволен четкостью видео Ring Stick Up Cam Battery, снятого в разрешении 1080p HD, и полем обзора 130 градусов.Однако скажу, что на видео мое лицо было довольно затемнено.
Кольцо Stick Up Cam Аккумулятор На открытом воздухе КадрыКогда я расширил вид на улицу, было не очень ясно, поскольку я не на третьем этаже, но я мог ясно видеть, что происходит. Полные марки!
Ночное видение
Кольцо Stick Up Cam Аккумулятор Night VisionВ камере также есть инфракрасное ночное видение, позволяющее получать красивое изображение даже посреди ночи. Очевидно, что это ключ к камере слежения, поскольку многие ограбления происходят ночью.И в отличие от цветного ночного видения от прожектора, как в случае с батареей Ring Stick Up Cam Battery, светодиодные датчики Ring Stick Up Cam Battery очень тонкие, поэтому только вы будете знать о присутствии камеры. Полная оценка для ночного видения!
Качество звука
У Ring Stick Up Cam Battery не только двусторонняя аудиосвязь, позволяющая разговаривать с людьми через камеру из любой точки мира, но и функция шумоподавления для устранения посторонних фоновых шумов. Это создает прекрасный звук, поэтому я могу четко говорить через камеру слежения.Полная оценка за аудио!
Хранилище
Элемент | Бесплатно | Базовый план Protect | План Protect Plus |
---|---|---|---|
Покрытие | х | Дверной звонок с одним звонком или камера видеонаблюдения | Все кольцевые устройства по одному адресу |
Оповещения о звонке и движении | ✓ | ✓ | ✓ |
Пользовательское обнаружение движения | ✓ | ✓ | ✓ |
Взаимодействовать с посетителями удаленно | ✓ | ✓ | ✓ |
Прямая трансляция | ✓ | ✓ | ✓ |
Гарантия | 1 год | 1 год | Расширенная гарантия |
Длина облачного хранилища | х | 60 дней | 60 дней |
Просмотрите, поделитесь и сохраните кольцевые видео | х | ✓ | ✓ |
Профессиональный мониторинг для звонка | х | х | ✓ |
Эксклюзивные скидки на Ring.com | х | х | Скидка 10% на товары для колец |
Условия договора | х | Нет, отменить в любое время | Нет, отменить в любое время |
Цена в месяц | $ 0 | $ 3 | $ 10 |
Годовая цена | $ 0 | $ 30 | $ 100 |
Годовая экономия | $ 0 | $ 6 | $ 20 |
Когда дело доходит до облачного хранилища, вам нужно будет приобрести тарифный план Ring Protect.Хотя я хочу, чтобы облачное хранилище было бесплатным, я рад, что 60 дней облачного хранилища стоят всего три доллара в месяц или 30 долларов в год. С тарифным планом Ring Protect вы также сможете загружать отснятый материал локально на свое устройство, что я рекомендую сделать в случае сбоя облачного хранилища. Несмотря на отсутствие бесплатного хранилища, я рад, что Ring Stick Up Cam Battery дает вам возможность использовать как облачное, так и локальное хранилище — отличные оценки!
Интеграция интеллектуальной платформы
Кадры батареи Ring Stick Up Cam на Amazon Echo ShowЕсли я еще не упомянул об этом, Amazon владеет Ring, поэтому неудивительно, что батарея Ring Stick Up Cam Battery работает с Amazon Alexa, позволяя использовать голосовые команды.Совершенно без помощи рук вы сможете приказать Алексе воспроизвести отснятый с камеры материал на вашем Echo Show или Echo Dot или просмотреть предыдущий отснятый материал. То же самое и с Google Assistant, что делает батарею Ring Stick Up Cam Battery отличным выбором независимо от того, работаете ли вы в экосистемах Amazon или Google. Полная оценка за интеграцию с интеллектуальной платформой!
Искусственный интеллект
Обнаружение человекаЯ немного разочарован тем, что в батарее Ring Stick Up Cam Battery не хватает функции обнаружения человека, что позволило бы отличить людей от других движущихся объектов.Это означает, что вы, вероятно, будете получать ложные оповещения, когда мимо вашего дома проезжает машина или перед камерой суетится белка. Из-за того, что человека не обнаруживают, мне придется поставить батарею Ring Stick Up Cam Battery без отметок об искусственном интеллекте.
Удобство
Съемная основа батареи Ring Stick Up CamУ меня уже было приложение Ring — Always Home, загруженное на мой телефон, поэтому первое, что я сделал, — отсканировал QR-код в нижней части камеры. Затем я зарядил аккумулятор камеры с помощью прилагаемого USB-кабеля.Как только это было сделано, я разместил камеру, что можно сделать, разместив ее на плоской поверхности или прикрепив с помощью оборудования снизу или сзади. Благодаря множеству полезных видеоуроков от Ring, настроить батарею Ring Stick Up Cam Battery стало проще простого. Полная оценка за удобство!
Значение
По цене менее 100 долларов за уличную камеру с отличным видео и аккумулятором, я думаю, что это хорошая сделка, даже без функций искусственного интеллекта, которые я ищу. Полные марки!
Дополнительно
Поскольку у Amazon было немало проблем с конфиденциальностью, Ring Stick Up Cam Battery поставляется с некоторыми дополнительными функциями конфиденциальности.Например, зоны приватности — это в основном зоны активности, которые заставляют камеру игнорировать одни области и сосредоточиться на других.
Зоны конфиденциальности на аккумуляторной батарее Ring Stick Up Cam BatteryВы также можете отключить запись движения, оповещения и звук с помощью Ring Stick Up Cam Battery. Так что, если вы параноидально относитесь к тому, что Большой Брат всегда наблюдает за вами, вам не обязательно быть в курсе последних новостей Ринга.
The Ring — приложение Always Home
Зона конфиденциальности на кольце — приложение Always HomeПриложение Ring — это место, где вы будете вести прямую трансляцию, просматривать облачное хранилище, получать уведомления, говорить через двустороннюю аудиосвязь, изменять настройки камеры и даже получать предупреждения о преступлениях и безопасности из вашего района.
К сожалению, после недавнего обновления рейтинг приложения снизился до 2,9 в магазине Google Play, хотя в магазине Apple они достигли приличных 3,2. Но пользователям Android следует остерегаться, так как у многих людей были проблемы с подключением их батареи Ring Stick Up Cam, что в первую очередь сводило на нет цель приложения. Холли Дж. Робертс, пользователь Android, написала в недавнем обзоре с одной звездой
.«Часто перестает работать. До сих пор прошло 3 недели, что я даже не смог его открыть, не совсем уверен, за что плачу на данный момент.Я несколько раз удалял его, но когда открываю его, получаю сообщение «отправить отзыв», потому что он не открывается ».
Надеюсь, Ring скоро исправит эту ошибку, чтобы пользователям Android было легче управлять своей батареей Ring Stick Up Cam. Обязательно проверяйте рейтинги приложений перед покупкой, поскольку они со временем меняются.
Сравнения
Камера хороша только в том случае, если ее можно сравнить с самыми жесткими конкурентами, поэтому я сравниваю последнюю уличную камеру Ring с ее предшественниками, а именно Ring Stick Up Cam Wired и Ring Spotlight Cam Battery.Вы не поверите, но между тремя камерами есть несколько основных различий, которые могут сильно повлиять на ваше решение о покупке. Давайте посмотрим поближе.
Батарея кулачка с кольцом против кулачка с кольцом, проводное соединение
Ring Stickup Cam WiredСамая большая разница между Ring Stick Up Cam Battery и Ring Stick Up Cam Wired довольно очевидна: первый работает от батареи, а второй — подключен. Кроме того, Ring Stick Up Cam Wired включает сирену, которой нет в аккумуляторной версии.Но что касается общих черт, обе являются внутренними и наружными камерами с HD-видео 1080p, инфракрасным ночным видением, двусторонней аудиосвязью, интеграцией с Google Assistant и Amazon Alexa, а также теми же вариантами хранения, среди которых нет обнаружения человека.
Что касается долговечности, новая аккумуляторная камера имеет диапазон температур на два градуса выше, чем проводная камера. Однако его поле зрения на 40 градусов намного уже. Конечно, вы будете управлять обеими камерами с помощью приложения Ring — Always Home.В целом, я бы выбрал Ring Stick Up Cam Wired, если вам нужна беспроводная камера, и Ring Stick Up Cam Battery, если вы хотите работать от батареи. Если источник питания для вас не важен, определенно выбирайте аккумуляторную камеру , так как она дешевле и лишь немного ниже по качеству с точки зрения видео.
Для получения дополнительной информации прочтите мой полный обзор проводного кулачка с фиксатором кольца.
Батарея кулачка с кольцевым фиксатором и батарея кулачка с кольцом Батарея Ring Spotlight Cam с включенным светом
У Ring Spotlight Cam Battery есть масса интересных функций, которых нет у Stick Up Cam Battery, что может объяснить, почему она стоит вдвое дороже.Во-первых, он имеет активируемый движением прожектор, а также встроенную сирену на 110 децибел. Это означает, что ночное видение может быть цветным или инфракрасным, а не только инфракрасным с помощью Stick Up Cam. Камера Spotlight также имеет увеличенное поле зрения на 30 градусов.
Но помимо этого, камеры похожи с точки зрения их перезаряжаемых батарей, видео 1080p HD, двустороннего звука, возможностей хранения, интеграции интеллектуальной платформы, отсутствия обнаружения человека и, конечно же, приложения Ring. Лично я не являюсь поклонником цветного ночного видения, основанного на ярком белом свете, поскольку я думаю, что он делает камеру наблюдения невероятно заметной.Поэтому я не думаю, что дополнительные 99 долларов того стоят за аккумулятор для камеры Spotlight. Используйте вместо этого батарею Ring Stick Up Cam!
Чтобы узнать больше, прочтите мой полный обзор оригинальной батареи Ring Spotlight Cam Battery.
Обзор
В целом, Ring Stick Up Cam Battery — фантастический выбор уличной камеры безопасности всего за 100 долларов! Мне нравится, что он работает с Alexa и Google Assistant, имеет инфракрасное ночное видение и двустороннюю аудиосвязь, а также облачное и локальное хранилище, несмотря на платный доступ.Но, как и все остальное, аккумулятор Ring Stick Up Cam Battery не является универсальным решением для обеспечения безопасности вашего дома, поэтому позвольте мне сказать вам, для кого, по моему мнению, это было бы лучше всего (и наоборот).
Используйте аккумулятор Ring Stick Up Cam, если вы ищете…
- Долговечность: От минус 5 до 122 градусов по Фаренгейту аккумулятор с кулачком Ring Stick Up Cam Battery будет работать в большинстве климатических условий.
- Интеграция с Alexa или Google Assistant: Управляйте батареей Ring Stick Up Cam, используя только свой голос с помощью двух самых популярных голосовых помощников.
- Настройка беспроводной сети: Вам понравится установка Ring Stick Up Cam Battery, что займет всего несколько минут.
Но не покупайте аккумулятор Ring Stick Up Cam, если хотите…
- Широкое поле зрения: При 110 градусах поле зрения Ring Stick Up Cam Battery немного уже, чем мне хотелось бы.
- Обнаружение человека: Я бы хотел, чтобы Ring добавила больше возможностей для искусственного интеллекта камеры, чтобы ваши уведомления имели большее значение.
- Приложение для Android с высоким рейтингом: The Ring — Always Home имеет только 2.Рейтинг 9 на Android, поэтому пользователям Android, вероятно, следует держаться подальше от батареи Ring Stick Up Cam.
Это все, что у меня есть! Чтобы узнать больше о возможностях, ознакомьтесь с моим обзором лучших уличных камер 2021 года.
Защитите дом внутри и снаружи с помощью аккумуляторной батареи Ring Stick Up Cam. Учить больше.
Обзор батареиDuracell Quantum
После своего успеха в проекте Dawn Wall Кевин Хорхесон в партнерстве с Duracell создал «Идеальный пакет» рекламных подарков, включая множество батареек AA и AAA, небольшой рюкзак для лазания и очень мощный налобный фонарь.Мы протестировали все товары, и вот наша история с батареей:
Раньше я был склонен к батареям Duracell. Когда я вставляю батарейки в лавинный маяк или заменяю батарейки в налобном фонаре для предрассветных восхождений, Duracell уже много лет является моим брендом. Возможно, я доверяю их элегантному внешнему виду, а может быть, это потому, что у моих родителей был батарейный отсек Energizer, который всегда был полон батареек Duracell. Какой бы ни была причина, я был сторонником Duracell, хотя никогда не проводил количественных исследований.
Быстрое обновление и предупреждение о спойлере 2 года спустя после написания этого поста: Я больше не фанат Duracell. Мои родители тоже.
Как и Кевин, как следует из его рекламы Duracell, мои родители вырастили меня на Duracell. Я действительно считаю радостью, что Duracell поддерживает Кевина Джорджесона и выпускает еще несколько довольно хороших рекламных роликов.
Но хватит историй об отсутствии данных для резервного копирования. Чтобы убедиться, что мы написали исчерпывающий обзор, мы тщательно раскопали small и обнаружили, что мы ничего не знаем о батареях, как и большинство населения.
Читаем все отзывы
Есть много отзывов потребителей, которые предполагают, что, несмотря на их дополнительную стоимость, батареи Duracell Quantum не могут быть прорывом в рекламируемой мощности. Когда мы проверяли Amazon, у AA Quantums 25% обзоров с одной звездой, а не совсем половина, 47%, с пятизвездочными рейтингами.
В лучшем 5-звездочном обзоре Duracell Quantum названа самой популярной щелочной батареей Consumer Reports, сразу после литиевой модели Energizer. Высший рейтинг К.Р., безусловно, является мощной поддержкой.
Пользователи Quantum, удостоенные 1 звезды, большинству из которых не были предоставлены бесплатные батареи, упрекнули срок службы, проблемы с утечками и некоторые инциденты DOA, несмотря на их 10-летнюю гарантию. Суть 1-звездочных обзоров заключалась в следующем: не тратьте лишние деньги на Quantum’s и придерживайтесь проверенных на практике CopperTop.
Мы согласны. Между месяцами и годами, прошедшими с момента нашего первоначального испытания, почти все наши батареи Duracell протекли и привели к коррозии нескольких устройств, которые мы не использовали на перезаряжаемых батареях.
Мы просмотрели веб-сайт Duracell
Аккумулятор Quantum официально объявлен (в пресс-релизе Duracell) как «революционное достижение в аккумуляторной технологии. В сочетании с процессором Hi-Density Core ™ и PowerCheck ™ это — квантовый скачок в энергопотреблении ».
Это немного разочаровывает, учитывая, что технологический скачок Quantum включает полосу PowerCheck ™, на которой указано, сколько осталось заряда батареи, технологию, которую Duracell представила в 1996 году. Надо признать, что мне часто хотелось, чтобы все батареи имели эту функцию, но я этого не делаю. t понять его связь с увеличением мощности.
Таким образом, весь «квантовый скачок» мощности должен исходить от Hi-Density Core ™. На официальном веб-сайте Duracell говорится, что Hi-Density Core ™ — это «запатентованный процесс сжатия и уникальный состав ингредиентов… с большим количеством усилителей мощности и улучшенным потоком энергии через батарею». Я не уверен, что технический термин «усилители мощности» используется командой инженеров Duracell, но мы не можем найти никаких данных, чтобы описать, что это на самом деле означает или как это улучшает реальную производительность.
Если это похоже на CAMP, в котором говорится, что Evo Tricams значительно лучше, чем предыдущая версия из-за некоторых простых изменений текущих материалов: перемещение строчки на стропе в качестве элемента жесткости и удаление материала на стороне cam, чтобы добавить еще один вариант размещения, тогда я полностью в нем.Так же инженеры Duracell могли изменить компрессию и композицию, чтобы улучшить емкость.
Но если дело обстоит именно так, Duracell не всегда предоставляет информацию, которая поможет потребителю четко определить, как были сделаны улучшения и в чем они заключаются. И, к сожалению, отсутствие у нас химического опыта делает сравнение батарей более трудным (и заметно менее интересным), чем сравнение альпинистского снаряжения.
Читаем тонну столбов АКБ
Хорошая новость: есть и другие люди, которые любят батарейки почти так же, как мы — карабины.И хотя это «исследование» BitBot было проведено в Великобритании с доступными там аккумуляторами и не включает Duracell Quantum, мы думаем, что оно дает существенное представление об изменениях между брендами и моделями, доступными в США.
Предоставлено BatteryShowdown.com и BitBox
Не забудьте проверить их полную рецензию на http://www.batteryshowdown.com
Несмотря на то, что большая часть области довольно даже с небольшими заметными отклонениями, эта информация показала нам, что высококачественные батареи Duracell работают лучше, чем большинство стандартных батарей.График также показывает, что мы потенциально могли бы получить на 10% больше срока службы от относительно недорогих аккумуляторов Ikea или Costco, чем от любых «стандартных» элементов основных торговых марок. Эти дисконтные бренды даже превосходят модели Super-Extra-Ultra-Long-Life основных брендов, хотя и незначительно.
Мы даже изучили теории заговора
Основываясь в первую очередь на визуальном осмотре, можно сделать вывод, что батареи Costco Kirkland Signature являются переименованными в Quantums. Если это так, то можно предположить, что Duracell Quantum будет работать на высшем уровне в устройствах с низким потреблением энергии, таких как налобные фонари и трансиверы.А Quantum существенно доступнее, чем бренд Kirkland, но по более высокой цене.
Фотография для сравнения принадлежит компании Paul Allen Engineering. Судя по всему, эти точки действительно уникальны. http://www.paulallenengineering.com/blog/kirkland-signature-alkaline-batteries
Независимо от того, являются ли батареи Costco Quantum в недорогом костюме или нет, разница в цене становится понятной, если учесть маркетинговые бюджеты. По данным New York Times, Duracell «потратила около 67 долларов.6 миллионов долларов на рекламу в 2012 году, по сравнению с 43,8 миллионами долларов у его конкурента Energizer, по данным подразделения Kantar Media в WPP ».
Сводка
Я был обычным поклонником CopperTop Duracell в течение долгого времени, когда я не использую перезаряжаемые батареи Eneloop и не трачу деньги на литиевые. Проведя целых 2 солнечных дня в кроличьей норе сравнений батарей, наряду с параллельным краткосрочным тестированием, я не уверен, что более дорогие Quantum на 20-30% лучше.И после месяцев / лет длительных испытаний мы вообще не можем рекомендовать их из-за высокой вероятности утечки и коррозии.
В своем исследовании я увидел убедительные аргументы в пользу продолжения использования батарей CopperTop от Duracell, а также аккумуляторов Ikea и / или Coscto для нормального использования; Эти три варианта будут моим выбором в будущем, когда я не использую аккумуляторные батареи Eneloop, которые я использую как минимум для 80% своих потребностей в батареях.
Мы получили бесплатно комплект батареек Duracell Quantum AA и AAA в обмен на объективный обзор.Мы также разыграли набор вместе с налобным фонарем Black Diamond Icon и набором для лазания Black Diamond Bullet 16 для наших подписчиков.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Теги: Рассмотрение
KiloVault Lithium Solar Battery отзывы
Поскольку приведенный выше обзор анонимен, мы не уверены в деталях. Однако мы работали с клиентом, у которого была аналогичная проблема, и, предоставив снимок экрана приложения Bluetooth, продемонстрировали, что батарея сильно заряжалась при напряжении, превышающем «полный» и превышающем то, что указано в руководстве по эксплуатации.Система KiloVault BMS предназначена для защиты аккумуляторов от перезарядки, перегрева или работы при очень низких температурах. KiloVault BMS — одна из самых надежных с точки зрения пропускной способности аккумуляторных батарей того же класса. Ситуация, которую вы описали выше, скорее всего, происходит из-за того, что батарея полностью заряжена и снижает ток. Есть момент, когда BMS полностью отключит аккумулятор, чтобы защитить себя, если зарядное устройство продолжает заряжаться, игнорируя уровни напряжения.
Как и в случае с любой литиевой батареей, очень важно, чтобы пользователь полностью понимал настройки напряжения, которые необходимо запрограммировать в контроллере заряда. Если используемый контроллер не может принимать уставки напряжения, которые соответствуют тем, которые описаны в руководстве, следует использовать другой контроллер заряда, который может. Мы рекомендуем контроллеры заряда таких производителей, как Schneider, Midnite, Morningstar, Outback и Victron.
Также обратите внимание, что все еще возможно, что неправильно запрограммированный контроллер заряда (разрешенный для постоянной зарядки при слишком высоких напряжениях) сократит срок службы элемента батареи и, безусловно, приведет к аннулированию гарантии.
Параметр счетчика циклов, видимый с помощью приложения Bluetooth, может неправильно определять циклы батареи, которые не являются «глубокими». Таким образом, если пользователь регулярно использует батарею, чтобы сказать только 50% емкости, как это было бы с традиционными свинцово-кислотными батареями, то программирование ранних V3 не распознает это как цикл.