Commercial and industrial energy storage
Gewerbliche und industrielle Energiespeicherung
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Energiespeicherung zu Hause
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Gabelstapler
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Umwandlung von Blei in Lithium

Ultra-lange Lebensdauer der Batterie

Durch eine spezielle Materialrezeptur und ein spezielles Verfahren kann die Zykluslebensdauer mehr als 3.000 Mal erreicht werden. Die kalendarische Lebensdauer wird erheblich verlängert, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Dies macht es besonders geeignet für den langfristigen Einsatz in Anwendungen wie Energiespeichersystemen und Industrieanlagen.

Batterie mit extrem langer Lebensdauer F12210300H

Modell: 3.2V 75Ah LFP

Maximale kontinuierliche Entladung: 0.5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 0.5C

Zyklus Lebensdauer: ≥4000 mal

Gewicht der Zelle: ~1400g

emi-solid State Cell F80166246
Batterie mit extrem langer Lebensdauer F80166246

Modell: 3.2V 30Ah LFP

Maximale kontinuierliche Entladung: 0.5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 0.5C

Zyklus Lebensdauer: ≥2000 mal

Gewicht der Zelle: ~585g

emi-solid State Cell F80166246
Batterie mit extrem langer Lebensdauer F13166246

Modell: 3.2V 50Ah LFP

Maximale kontinuierliche Entladung: 0.5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 0.5C

Zyklus Lebensdauer: ≥2000 mal

Gewicht der Zelle: ~935g

Batterie mit extrem langer Lebensdauer P11120270SH

Modell: 3.8V 40Ah Kobalt+Ternär

Maximale kontinuierliche Entladung: 20C

Maximale kontinuierliche Ladung: 5C

Lebensdauer: ≥1000 Mal pro Zyklus

Gewicht der Zelle: ~765g

Semi-solid State Cell T1190190E
Batterie mit extrem langer Lebensdauer T1190190E

Modell: 3.7V 30Ah Ternär

Maximale kontinuierliche Entladung: 5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 1C

Zyklus Lebensdauer: ≥800 mal

Gewicht der Zelle: ~400g

18S2P 70000mAh 66.6V

Maximale Aufladung: 1C

Maximale Entladung: 10C

Anzahl der Zyklen: ≥800

Gewicht: 15,08 kg

 

18S1P 26000mAh 66.6V

Maximale Aufladung: 1C

Maximale Entladung: 10C

Anzahl der Zyklen: ≥800

Gewicht: 5,88 kg

 

14S1P 33000mAh 51.8V

Maximale Aufladung: 1C

Maximale Entladung: 10C

Anzahl der Zyklen: ≥800

Gewicht: 5,83 kg

 

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Anwendungen

Solar Energy Storage Systems
Solarenergie-Speichersysteme

Die extrem langlebigen Batterien sind perfekt auf die langfristigen Betriebsanforderungen von Solarkraftwerken abgestimmt.

Grid-side Energy Storage
Netzgebundene Energiespeicherung

Hochbelastbare Batteriesysteme, die für häufige tägliche Lade-/Entladezyklen ausgelegt sind und problemlos funktionieren.

Transport-oriented AGV
Lager-AGVs

Langzyklusbatterien gewährleisten einen ununterbrochenen 24/7-Logistikbetrieb in automatisierten Lagerumgebungen.

shared electric bicycle
Gemeinsame E-Scooter

Das wartungsfreie Batteriedesign reduziert die Betriebs- und Servicekosten für Flottenbetreiber erheblich.

Smart Street Lighting
Intelligente Straßenbeleuchtung

Langlebige und stabile Batterien sorgen jahrelang für eine zuverlässige nächtliche Beleuchtung bei minimalem Eingriff.

Subsea Cable Monitoring
Überwachung von Unterseekabeln

Korrosionsbeständige Batterien mit extrem langer Lebensdauer versorgen Tiefsee-Überwachungssysteme auch bei längeren Einsätzen mit konstanter Energie.

FREIES DESIGN

Maßgeschneiderte exklusive Batteriepläne! Professionelle Ingenieure planen individuelle Batterieprogramme.

Maximieren Sie die Wirkung von Drohnen mit unseren maßgeschneiderten Batterielösungen

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Maßgeschneiderte Lösungen
End-to-End Controlled Production & Testing_结果
End-to-End-kontrollierte Produktion und Prüfung
Warehouse and shipped out_结果
Lager und Versand

Entdecken Sie die Herewin Factory: Die Quelle der Qualität

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.
Gewinnen Sie einen umfassenden Einblick in das, was wir sind und wofür wir stehen. Erforschen Sie die akribische Präzision unserer
Produktionslinien, das effiziente Management unserer Fabriken und das echte Feedback unserer zufriedenen Kunden,
werden Sie sehen, wie wir bei jedem Schritt des Prozesses für Spitzenleistungen sorgen

Verschiedene Dienste für Kunden mit unterschiedlichen Mustern

FÜR OFFLINE-KUNDEN

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Verlässliche Liefertermine und Unterstützung bei der Lagerhaltung.

Hohe Kosten-Wirksamkeit

Wettbewerbsfähige Preise zur Maximierung des Gesamtwerts.

Große Produktauswahl

Vielfältige Möglichkeiten, um alle Marktsegmente zu bedienen.

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Niedriges MOQ

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Benutzerdefiniertes Logo

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FÜR MARKENKUNDEN

Regionale Exklusivrechte

Alle Ressourcen und Fähigkeiten von herewin zur Verfügung stellen

R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

Schnelle Lieferung

Effiziente Produktion und Versand innerhalb von höchstens 25 Tagen.

Produktionsablauf einer Semi-Solid-State-Batterie

Mixing​
Schritt 1: Mischen des Schlamms

Aktive Materialien, leitende Mittel und Bindemittel werden gleichmäßig in Lösungsmittel dispergiert, um eine Elektrodenaufschlämmung zu bilden.

Coating
Schritt 2: Elektrodenbeschichtung

Die homogenisierte Aufschlämmung wird auf Aluminiumfolie aufgetragen und getrocknet, um Elektrodenblätter zu bilden.

Drying
Schritt 3: Kalandrieren

Die beschichteten Elektroden werden unter kontrolliertem Druck auf eine bestimmte Dicke komprimiert.

Coating&Winding
Schritt 4: Primäre Vakuumtrocknung

Nach der Kalandrierung werden die Elektroden im Vakuum getrocknet, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.

Pressuring Film
Schritt 5: Elektrodenschlitzen

Elektrodenbleche werden mit Präzision auf die erforderlichen Abmessungen zugeschnitten.

Making Film​
Schritt 6: Z-Stapel-Montage

Anoden, Kathoden und Separatoren sind in "Z"-Konfiguration gestapelt, um Zellkerne zu bilden.

Stacking
Schritt 7: Laschenschweißung

Die mehrlagigen Elektrodenzungen werden ausgerichtet, mit Ultraschall verschweißt und mit Klebeband isoliert.

Welding
Schritt 8: Verkapselung von Pouch-Zellen

Die Zellkerne befinden sich in vorgeformten Beuteln aus Aluminiumlaminat mit seitlicher Versiegelung von oben und unten.

Encapsulation​
Schritt 9: Sekundäre Vakuumtrocknung

Endgültige Entfernung der Feuchtigkeit aus den montierten Zellen vor der Elektrolytbefüllung.

Baking
Schritt 10: Elektrolytbefüllung

Präzise Injektion von Elektrolytlösung in Trockenzellen.

Injection
Schritt 11: Vorversiegelung

Erstes Verschließen der Elektrolytinjektionsöffnung.

Charging
Schritt 12: Bildung

Elektrochemische Aktivierung zur Bildung einer SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interphase) auf der Anode.

Extracting Air​
Schritt 13: Endgültige Versiegelung

Entfernung von Gasblasen und hermetische Abdichtung der Klemmen.

Charging and Discharging​
Schritt 14: Kapazitätseinstufung

Lade-Entlade-Zyklen zur Kapazitätsmessung und zum Leistungs-Binning.

Testing
Schritt 15: Prüfung

Validierung von Kapazität, Impedanz und Sicherheit (z. B. Überladung, Kurzschluss) nach strengen Protokollen.

Assembling​
Schritt 16: Zusammenbau

Integriert Zellen in Module oder Packs mit BMS, Verkabelung und Wärmemanagementsystemen.

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Erfahren Sie mehr über Produktionsdetails und den Herstellungsprozess

Prüfverfahren

Messe&Zertifizierung

Zertifizierungen sind die größte Stärke von herewin.
Erfüllt die Anforderungen aller Märkte, und die Ursprungsbetriebe sind vollständig zertifiziert, um die Qualität zu gewährleisten.

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FAQs

Sind Semi-Solid-State-Batterien teurer als herkömmliche Batterien?

Aufgrund der komplexeren Materialien und Produktionsprozesse kosten Semi-Solid-State-Batterien derzeit mehr als herkömmliche Flüssigzellen. Es wird jedoch erwartet, dass die Kosten mit zunehmender Reife der Technologie sinken werden.

Werden Semi-Solid-State-Batterien in Zukunft flüssige Lithium-Ionen-Batterien ersetzen?

Nicht auf kurze Sicht. Semi-Solid-State-Batterien werden als Übergangstechnologie angesehen und werden wahrscheinlich in verschiedenen Anwendungen neben Flüssigbatterien existieren. Langfristig dienen sie als Sprungbrett in Richtung Festkörperbatterien.

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