Semi-solid state battery
Semi-Solid-State-Batterie ist eine neue Art von Energiespeichertechnologie zwischen traditionellen flüssigen Lithium-Batterien und All-Solid-State-Batterien, deren Elektrolytteil aus gelartigen oder fest-flüssigen Hybrid-Elektrolytmaterialien besteht. Sie behält die Sicherheitseigenschaften von Festkörperbatterien bei, hat aber auch die hohe Energiedichte und die Verarbeitungskompatibilität von Flüssigbatterien. Ihr Elektrolyt ist ein fest-flüssiger Mischzustand (5-15% flüssiger Elektrolyt), der sowohl eine hohe Energiedichte (300-450Wh/kg) als auch eine hohe Sicherheit (Beständigkeit gegen Nadelstiche, Widerstand gegen thermisches Durchgehen) aufweist.
· 310Wh/kg high energy density for longer usable endurance
· Semi-solid battery structure for lightweight professional UAV integration
· 10C discharge for stable industrial drone output
· 14S1P 51.8V 10500mAh platform with only 2070g pack weight
· Recommended connector options: XT60 / XT90S / AS150U, final connector can be customized
· 300Wh/kg semi-solid high energy density
· 18S 71.1V high-voltage platform for stronger UAV system matching
· 67000mAh large-capacity reserve for heavy-duty working cycles
· 1C charging for standard charging workflows
· Recommended connector options: AS150 / QS10 / QS12, final connector can be customized
· 300Wh/kg semi-solid high energy density
· 14S 55.3V high-voltage platform for stronger UAV system matching
· 67000mAh large-capacity reserve for long-duration loaded working cycles
· 1C charging for standard charging workflows
· Recommended connector options: QS8 / QS10 / AS150, final connector can be customized
Wide application for agricultural and heavy-lift UAV
Up to 500A output for demanding drone operations
Plug-and-play smart battery design
Built-in BMS with communication protocol
Real-time monitoring and stable high-power output
·Designed for agricultural UAV and special drone platforms·Plug-and-play structure for easy installation and replacement·Built-in BMS for safer and more stable battery management·Smart communication protocol for better system compatibility·Real-time monitoring for battery status and operation data·25C discharge capability with 1C max charging current
·Semi-solid battery with 280Wh/kg high energy density
·10C high-rate discharge for demanding UAV power output
·Lightweight 6.1kg design for longer flight endurance
·1C charging and ≥800 cycle life for reliable operation
·Ideal for agricultural, cleaning, and logistics drones
- High Voltage Semi-Solid UAV Battery Platform
- 290Wh/kg High Energy Density Design
- High Specific Energy Soft Pack Battery
- 14S1P 53.9V 41000mAh Long-Endurance Power
- Suitable for Mapping, Inspection, Surveillance, and Patrol UAVs
320Wh/kg High Energy Density Semi-Solid UAV Battery
14S1P 51.8V 26000mAh Long-Endurance Power
Lightweight Battery Design for Industrial Drone Platforms
Suitable for Mapping, Inspection, Surveillance, and Patrol Missions
Ideal for Lightweight Delivery and Logistics UAV Applications
Anwendungen
High-energy-density semi-solid batteries help reduce battery weight and extend flight time for industrial UAVs, long-endurance drones, fixed-wing UAVs, and cargo drones.
High-voltage semi-solid battery systems deliver stable power for multi-rotor UAVs, heavy-lift drones, cargo drones, and other high-power unmanned aircraft.
Semi-solid lithium battery packs provide higher energy density, longer driving range, and stable power output for electric motorcycles used in urban mobility and commercial delivery.
Semi-solid swappable battery packs combine high energy density, compact size, and intelligent battery management for electric motorcycle battery-swapping systems.
Semi-solid traction battery packs support longer operating time and reliable power output for golf carts, electric forklifts, sightseeing vehicles, and other low-speed electric vehicles.
Semi-solid RV batteries combine enhanced safety with a lightweight design, helping reduce overall vehicle weight while providing stable power under high loads and supporting multiple onboard appliances simultaneously.
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Das 2019 gegründete Unternehmen Shenzhen Jarwin Time Technology Co., Ltd. wird von einem Gründungs- und Betriebsteam mit über 20 Jahren Erfahrung in der Batterieindustrie unterstützt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Polymer-Batterien spezialisiert.
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Produktionsablauf einer Semi-Solid-State-Batterie
Aktive Materialien, leitende Mittel und Bindemittel werden gleichmäßig in Lösungsmittel dispergiert, um eine Elektrodenaufschlämmung zu bilden.
Die homogenisierte Aufschlämmung wird auf Aluminiumfolie aufgetragen und getrocknet, um Elektrodenblätter zu bilden.
Die beschichteten Elektroden werden unter kontrolliertem Druck auf eine bestimmte Dicke komprimiert.
Nach der Kalandrierung werden die Elektroden im Vakuum getrocknet, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.
Elektrodenbleche werden mit Präzision auf die erforderlichen Abmessungen zugeschnitten.
Anoden, Kathoden und Separatoren sind in "Z"-Konfiguration gestapelt, um Zellkerne zu bilden.
Die mehrlagigen Elektrodenzungen werden ausgerichtet, mit Ultraschall verschweißt und mit Klebeband isoliert.
Die Zellkerne befinden sich in vorgeformten Beuteln aus Aluminiumlaminat mit seitlicher Versiegelung von oben und unten.
Endgültige Entfernung der Feuchtigkeit aus den montierten Zellen vor der Elektrolytbefüllung.
Präzise Injektion von Elektrolytlösung in Trockenzellen.
Erstes Verschließen der Elektrolytinjektionsöffnung.
Elektrochemische Aktivierung zur Bildung einer SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interphase) auf der Anode.
Entfernung von Gasblasen und hermetische Abdichtung der Klemmen.
Lade-Entlade-Zyklen zur Kapazitätsmessung und zum Leistungs-Binning.
Validierung von Kapazität, Impedanz und Sicherheit (z. B. Überladung, Kurzschluss) nach strengen Protokollen.
Integriert Zellen in Module oder Packs mit BMS, Verkabelung und Wärmemanagementsystemen.
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FAQs
Eine Semi-Solid-State-Lithium-Batterie ist eine Übergangstechnologie zwischen flüssigen Lithium-Ionen-Batterien und vollständig festen Batterien. Sie verwendet ein hybrides Elektrolytsystem (Feststoffgehalt ≥50%), das feste und flüssige Komponenten kombiniert.
Die wichtigsten Vorteile
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Hohe Energiedichte: Erzielt 275-300 Wh/kg (gegenüber 170-190 Wh/kg bei herkömmlichen Flüssigbatterien).
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Erhöhte Sicherheit: Der reduzierte Flüssigelektrolyt minimiert das Entflammbarkeitsrisiko.
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Produktion Durchführbarkeit: Geringere Kosten als Festkörperbatterien bei höherer technischer Reife.
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Hohe Energiedichte: Verwendung von Graphitanoden (aktuelles Mainstream-Design) und optimierten Elektrodenmaterialien für eine verbesserte Energiespeichereffizienz.
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Kompakte Bauweise: Feste Elektrolyte ersetzen teilweise herkömmliche Separatoren + flüssige Elektrolyte und reduzieren das Volumen um 30%+.
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Überlegene Sicherheit: Unterdrückt das Wachstum von Lithium-Dendriten und bietet eine bessere thermische Stabilität als Flüssigbatterien.
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Elektrisch betriebene Fahrzeuge: Erhöhte Sicherheit und größere Reichweite bei komplexem Einsatz.
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Schwerlast-Drohnen: Leicht und dennoch leistungsstark für anspruchsvolle Flugbedingungen.
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Energiespeichersysteme: Langfristige, stabile Leistung mit Sicherheit auf Netzniveau.
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Unterhaltungselektronik: Höhere Energiedichte für längere Batterielebensdauer.
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Wearables: Kompakte Energielösungen mit starker Sicherheitsleistung.
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