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).


Modelo: 3.8V 20Ah Cobalto+Ternario
Descarga continua máxima: 20C
Carga continua máxima: 4C
Ciclo de vida: ≥600 veces
Peso de la célula: ~380g

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

Modelo: 3.8V 30Ah Cobalto+Ternario
Descarga continua máxima: 20C
Carga continua máxima: 5C
Ciclo de vida: ≥1000 veces
Peso de la célula: ~545g

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

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

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

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

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
Aplicaciones

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Flujo de producción de la batería de estado semisólido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inyección precisa de solución electrolítica en celdas secas.

Cierre inicial del puerto de inyección de electrolito.

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

Eliminación de bolsas de gas y sellado hermético de terminales.

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

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

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
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Preguntas frecuentes
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
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Alta densidad energética: Alcanza 275-300 Wh/kg (frente a los 170-190 Wh/kg de las baterías líquidas tradicionales).
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Seguridad reforzada: El electrolito líquido reducido minimiza los riesgos de inflamabilidad.
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Viabilidad de la producción: Menor coste que las baterías de estado sólido con mayor madurez técnica.
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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.
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Diseño compacto: Los electrolitos sólidos sustituyen parcialmente a los separadores tradicionales + electrolitos líquidos, reduciendo el volumen en 30%+.
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Seguridad superior: Suprime el crecimiento de dendritas de litio y ofrece mejor estabilidad térmica que las pilas líquidas.
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Vehículos eléctricos: Mayor seguridad y autonomía en condiciones de uso complejas.
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Drones de gran potencia: Ligero pero potente para condiciones de vuelo exigentes.
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Sistemas de almacenamiento de energía: Rendimiento estable a largo plazo con seguridad a nivel de red.
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Electrónica de consumo: Mayor densidad energética para una mayor duración de la batería.
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Wearables: Soluciones energéticas compactas con grandes prestaciones de seguridad.
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