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Almacenamiento de energía comercial e industrial
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Conversión de plomo en litio

Batería semisólida

La batería de estado semisólido es un nuevo tipo de tecnología de almacenamiento de energía entre las baterías de litio líquidas tradicionales y las baterías de estado completamente sólido, cuyo electrolito está formado por materiales de electrolito híbrido gelatinoso o sólido-líquido. Mantiene las características de seguridad de las baterías de estado sólido, pero también tiene la alta densidad energética y la compatibilidad de procesamiento de las baterías líquidas. Su electrolito es de estado mixto sólido-líquido (el electrolito líquido representó 5-15%), tanto de alta densidad energética (300-450Wh/kg) como de alta seguridad (resistencia a la punta de alfiler, resistencia al desbocamiento térmico).

Batería de alta velocidad de carga P1090190SH

Modelo: 3.8V 20Ah Cobalto+Ternario

Descarga continua máxima: 20C

Carga continua máxima: 4C

Ciclo de vida: ≥600 veces

Peso de la célula: ~380g

Batería de alta velocidad de carga P1190190GH

Modelo: 3.8V 22Ah Cobalto+Ternario

Descarga continua máxima: 20C

Carga continua máxima: 4C

Ciclo de vida: ≥600 veces

Peso de la célula: ~395 g

Batería de alta velocidad de carga P12105212SH

Modelo: 3.8V 30Ah Cobalto+Ternario

Descarga continua máxima: 20C

Carga continua máxima: 5C

Ciclo de vida: ≥1000 veces

Peso de la célula: ~545g

Batería de alta densidad energética F99103310H

Modelo: 3.2V 31Ah LFP

Descarga continua máxima: 0.5C

Carga continua máxima: 0.5C

Ciclo de vida: ≥4000 veces

Peso de la célula: ~580 g

Batería de larga duración F12210300H

Modelo: 3.2V 75Ah LFP

Descarga continua máxima: 0.5C

Carga continua máxima: 0.5C

Ciclo de vida: ≥4000 veces

Peso de la célula: ~1400g

emi-solid State Cell F80166246
Batería de vida útil ultra larga F80166246

Modelo: 3.2V 30Ah LFP

Descarga continua máxima: 0.5C

Carga continua máxima: 0.5C

Ciclo de vida: ≥2000 veces

Peso de la célula: ~585g

emi-solid State Cell F80166246
Batería de vida útil ultra larga F13166246

Modelo: 3.2V 50Ah LFP

Descarga continua máxima: 0.5C

Carga continua máxima: 0.5C

Ciclo de vida: ≥2000 veces

Peso de la célula: ~935 g

Batería de larga duración P11120270SH

Modelo: 3.8V 40Ah Cobalto+Ternario

Descarga continua máxima: 20C

Carga continua máxima: 5C

Ciclo de vida: ≥1000 veces

Peso de la célula: ~765 g

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Aplicaciones

Power battery
Batería

Con una batería blanda compacta y ligera, los vehículos eléctricos de dos ruedas consiguen un uso eficiente de la energía, distancias de viaje más largas y una mayor seguridad, proporcionando a los conductores una potencia fiable en las concurridas vías urbanas.

Aviation Industry
Industria aeronáutica

Las baterías semisólidas proporcionan a los dispositivos de aviación una potencia ligera y de alta densidad energética, garantizando un funcionamiento seguro y fiable a temperaturas extremas y en condiciones de vuelo exigentes.

Healthcare Industry
Sanidad

Las baterías semisólidas ofrecen una vida útil ultralarga y una mayor seguridad, proporcionando energía estable y fiable para dispositivos sanitarios portátiles, garantizando un funcionamiento continuo y protección en aplicaciones médicas críticas.

A woman charges her smartphone from a power bank, a small white power bank in a woman's hand.
Almacenamiento móvil de energía

Diseñadas para el almacenamiento portátil de energía, las baterías semisólidas ofrecen soluciones energéticas ligeras, de carga rápida y duraderas, que garantizan un funcionamiento estable y seguro en diversos entornos móviles.

Portable-Power-Tools
Herramientas eléctricas portátiles

Una batería de alto índice de descarga alimenta las herramientas portátiles con un par de torsión instantáneo y un rendimiento estable, garantizando una salida fiable en condiciones de trabajo pesado sin dejar de ser ligera y resistente a los impactos.

Wearable-Electronics
Electrónica portátil

Una batería de litio blanda y flexible alimenta el dispositivo portátil, lo que permite un diseño fino y ligero que se adapta de forma natural a la muñeca. Garantiza una mayor duración de la batería con mayor seguridad y durabilidad.

DISEÑO GRATUITO

Planes de baterías exclusivos y personalizados Ingenieros profesionales planifican programas de baterías uno a uno.

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Explore la fábrica Herewin: La fuente de la calidad

Fundada en 2019, Shenzhen Jarwin Time Technology Co., Ltd. está respaldada por un equipo fundador y operativo con más de 20 años de amplia experiencia en la industria de las baterías. Se especializa en el desarrollo y la producción de baterías de polímero de iones de litio de alto rendimiento.
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R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

Entrega rápida

Producción eficiente y envío en 25 días como máximo.

Flujo de producción de la batería de estado semisólido

Mixing​
Etapa 1: Mezcla de los purines

Los materiales activos, los agentes conductores y los aglutinantes se dispersan uniformemente en disolvente para formar una pasta de electrodos.

Coating
Paso 2: Recubrimiento del electrodo

La pasta homogeneizada se recubre con papel de aluminio y se seca para formar láminas de electrodos.

Drying
Etapa 3 : Calandrado

Los electrodos revestidos se comprimen a una presión controlada hasta alcanzar el grosor especificado.

Coating&Winding
Etapa 4 : Secado primario al vacío

Después del calandrado, los electrodos se secan al vacío para eliminar la humedad residual.

Pressuring Film
Etapa 5 : Corte del electrodo

Las láminas de electrodos se cortan con precisión a las dimensiones requeridas.

Making Film​
Etapa 6 : Montaje de la pila en Z

Los ánodos, cátodos y separadores se apilan en configuración "Z" para formar los núcleos de las células.

Stacking
Paso 7 :Soldadura de pestañas

Las lengüetas de los electrodos multicapa se alinean, se sueldan por ultrasonidos y se aíslan con cinta adhesiva.

Welding
Etapa 8 : Encapsulación de células en bolsa

Los núcleos celulares se alojan en bolsas laminadas de aluminio preformadas con sellado superior/lateral.

Encapsulation​
Etapa 9 : Secado secundario al vacío

Eliminación final de la humedad de las células ensambladas antes del llenado del electrolito.

Baking
Etapa 10 : Llenado de electrolitos

Inyección precisa de solución electrolítica en celdas secas.

Injection
Etapa 11 : Pre-sellado

Cierre inicial del puerto de inyección de electrolito.

Charging
Etapa 12 :Formación

Activación electroquímica para establecer una capa de interfase electrolítica sólida (SEI) en el ánodo.

Extracting Air​
Etapa 13 : Sellado final

Eliminación de bolsas de gas y sellado hermético de terminales.

Charging and Discharging​
Etapa 14 : Clasificación por capacidades

Ciclos de carga-descarga para la medición de la capacidad y la clasificación del rendimiento.

Testing
Etapa 15 : Pruebas

Valida la capacidad, la impedancia y la seguridad (por ejemplo, sobrecarga, cortocircuito) según protocolos estrictos.

Assembling​
Etapa 16 :Montaje

Integra las células en módulos o paquetes con BMS, cableado y sistemas de gestión térmica.

MÁS DETALLES

Más información sobre los detalles de producción y el proceso de fabricación

Proceso de prueba

Feria&Certificación

Las certificaciones son el punto fuerte de herewin.
Satisface las necesidades de todos los mercados, y las fábricas de origen están totalmente certificadas para garantizar la calidad.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es una batería de litio de estado semisólido?

Una batería de litio de estado semisólido es una tecnología de transición entre las baterías líquidas de iones de litio y las baterías de estado totalmente sólido. Utiliza un sistema de electrolito híbrido (contenido sólido ≥50%) que combina componentes sólidos y líquidos.

Principales ventajas

  • Alta densidad energética: Alcanza 275-300 Wh/kg (frente a los 170-190 Wh/kg de las baterías líquidas tradicionales).

  • Seguridad reforzada: El electrolito líquido reducido minimiza los riesgos de inflamabilidad.

  • Viabilidad de la producción: Menor coste que las baterías de estado sólido con mayor madurez técnica.

¿Cuáles son las principales características de las baterías de litio de estado semisólido?
  • Alta densidad energética: Utiliza ánodos de grafito (diseño mayoritario en la actualidad) y materiales de electrodos optimizados para mejorar la eficiencia del almacenamiento de energía.

  • Diseño compacto: Los electrolitos sólidos sustituyen parcialmente a los separadores tradicionales + electrolitos líquidos, reduciendo el volumen en 30%+.

  • Seguridad superior: Suprime el crecimiento de dendritas de litio y ofrece mejor estabilidad térmica que las pilas líquidas.

¿Qué aplicaciones son las más adecuadas para las pilas de estado semisólido?
  • Vehículos eléctricos: Mayor seguridad y autonomía en condiciones de uso complejas.

  • Drones de gran potencia: Ligero pero potente para condiciones de vuelo exigentes.

  • Sistemas de almacenamiento de energía: Rendimiento estable a largo plazo con seguridad a nivel de red.

  • Electrónica de consumo: Mayor densidad energética para una mayor duración de la batería.

  • Wearables: Soluciones energéticas compactas con grandes prestaciones de seguridad.

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