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  • 6-EVF-150理士铅酸免维护蓄电池12V150AH 查看详细介绍

    理士铅酸免维护蓄电池12V150AH性物质的利用率就越高。容量就越高。极板面积越大,同时参与反应的物质就越多,容量就越大。同性极板中心距越小,蓄电池内阻越小,容量越大。为了减少尺寸、降低内阻,正负极板应该尽量靠近,但为了避免互相接触而短路。

    更新时间:2023-11-14

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  • 6-EVF-120理士铅酸免维护蓄电池12V120AH 查看详细介绍

    理士铅酸免维护蓄电池12V120AH性物质的利用率就越高。容量就越高。极板面积越大,同时参与反应的物质就越多,容量就越大。同性极板中心距越小,蓄电池内阻越小,容量越大。为了减少尺寸、降低内阻,正负极板应该尽量靠近,但为了避免互相接触而短路。

    更新时间:2023-11-14

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  • 6-EVF-100理士铅酸免维护蓄电池12V100AH 查看详细介绍

    理士铅酸免维护蓄电池12V100AH性物质的利用率就越高。容量就越高。极板面积越大,同时参与反应的物质就越多,容量就越大。同性极板中心距越小,蓄电池内阻越小,容量越大。为了减少尺寸、降低内阻,正负极板应该尽量靠近,但为了避免互相接触而短路。

    更新时间:2023-11-14

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  • 6-EVF-90理士铅酸免维护蓄电池12V90AH 查看详细介绍

    理士铅酸免维护蓄电池12V90AH性物质的利用率就越高。容量就越高。极板面积越大,同时参与反应的物质就越多,容量就越大。同性极板中心距越小,蓄电池内阻越小,容量越大。为了减少尺寸、降低内阻,正负极板应该尽量靠近,但为了避免互相接触而短路。

    更新时间:2023-11-14

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  • 6-EVF-80理士铅酸免维护蓄电池12V80AH 查看详细介绍

    理士铅酸免维护蓄电池12V80AH性物质的利用率就越高。容量就越高。极板面积越大,同时参与反应的物质就越多,容量就越大。同性极板中心距越小,蓄电池内阻越小,容量越大。为了减少尺寸、降低内阻,正负极板应该尽量靠近,但为了避免互相接触而短路。

    更新时间:2023-11-14

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