Baterรญa semisรณlida
La baterรญa de estado semisรณlido es un nuevo tipo de tecnologรญa de almacenamiento de energรญa entre las baterรญas de litio lรญquidas tradicionales y las baterรญas de estado completamente sรณlido, cuyo electrolito estรก formado por materiales de electrolito hรญbrido gelatinoso o sรณlido-lรญquido. Mantiene las caracterรญsticas de seguridad de las baterรญas de estado sรณlido, pero tambiรฉn tiene la alta densidad energรฉtica y la compatibilidad de procesamiento de las baterรญas lรญquidas. Su electrolito es de estado mixto sรณlido-lรญquido (el electrolito lรญquido representรณ 5-15%), tanto de alta densidad energรฉtica (300-450Wh/kg) como de alta seguridad (resistencia a la punta de alfiler, resistencia al desbocamiento tรฉrmico).
ยท 68.4V 18S1P configuration with 30000mAh capacity and 2052Wh nominal energy
ยท 25C continuous discharge supports demanding takeoff and changing UAV loads
ยท Up to 5C charging enables faster battery rotation for intensive operations
ยท 10200g soft pack design for high-voltage professional UAV integration
ยท Cycle life of at least 1000 cycles under specified operating conditions
ยท 68.4V 18S1P configuration with 30000mAh capacity and 2052Wh nominal energy
ยท Stable 15C continuous discharge supports takeoff and changing UAV loads
ยท Up to 3C charging supports practical battery rotation for repeated operations
ยท 10200g soft pack design balances high-voltage energy with UAV integration
ยท Cycle life of at least 750 cycles under specified operating conditions
ยท 68.4V 18S1P configuration with 47000mAh capacity and 3214.8Wh nominal energy
ยท 20C continuous discharge supports demanding takeoff and changing payload conditions
ยท Up to 4C charging improves battery rotation for intensive UAV operations
ยท 16100g high-voltage soft pack design for large heavy-duty UAV integration
ยท Cycle life of at least 600 cycles under specified operating conditions
ยท 53.2V 14S1P configuration with 47000mAh capacity and 2500.4Wh nominal energy
ยท 20C continuous discharge supports demanding takeoff and changing UAV loads
ยท Up to 4C charging improves battery rotation for intensive field operations
ยท 12500g high-voltage soft pack design for large industrial UAV integration
ยท Cycle life of at least 600 cycles under specified operating conditions
ยท 45.6V 12S1P configuration with 47000mAh capacity and 2143.2Wh nominal energy
ยท 20C continuous discharge supports high-current takeoff and changing UAV loads
ยท Up to 4C charging improves battery rotation for repeated industrial operations
ยท 10650g large-capacity soft pack design for heavy-duty UAV integration
ยท Cycle life of at least 600 cycles under specified operating conditions
ยท 320Wh/kg high energy density for extended flight time
ยท Semi-solid NMC-based energy platform for high-voltage UAV integration
ยท 18S1P 66.6V 31000mAh LiHV platform with 6900g pack weight
ยท 10C discharge for stable cruising and endurance-focused drone output
ยท Cycle life โฅ500 with operating temperature range of -20~60โ
ยท 350Wh/kg high energy density for extended flight time
ยท Semi-solid NMC-based energy platform for high-voltage UAV integration
ยท 14S1P 53.2V 33000mAh LiHV platform with 5520g pack weight
ยท 10C discharge for stable cruising and endurance-focused drone output
ยท Cycle life โฅ100 with operating temperature range of -20~60โ
ยท 320Wh/kg high energy density for extended flight time
ยท Semi-solid NMC-based energy platform for lightweight UAV integration
ยท 6S1P 22.2V 22000mAh platform with only 1720g pack weight
ยท 10C discharge for stable cruising and endurance-focused drone output
ยท Cycle life โฅ500 with operating temperature range of -20~60โ
Aplicaciones
Con una baterรญa blanda compacta y ligera, los vehรญculos elรฉctricos de dos ruedas consiguen un uso eficiente de la energรญa, distancias de viaje mรกs largas y una mayor seguridad, proporcionando a los conductores una potencia fiable en las concurridas vรญas urbanas.
Las baterรญas semisรณlidas proporcionan a los dispositivos de aviaciรณn una potencia ligera y de alta densidad energรฉtica, garantizando un funcionamiento seguro y fiable a temperaturas extremas y en condiciones de vuelo exigentes.
Las baterรญas semisรณlidas ofrecen una vida รบtil ultralarga y una mayor seguridad, proporcionando energรญa estable y fiable para dispositivos sanitarios portรกtiles, garantizando un funcionamiento continuo y protecciรณn en aplicaciones mรฉdicas crรญticas.
Diseรฑadas para el almacenamiento portรกtil de energรญa, las baterรญas semisรณlidas ofrecen soluciones energรฉticas ligeras, de carga rรกpida y duraderas, que garantizan un funcionamiento estable y seguro en diversos entornos mรณviles.
Una baterรญa de alto รญndice de descarga alimenta las herramientas portรกtiles con un par de torsiรณn instantรกneo y un rendimiento estable, garantizando una salida fiable en condiciones de trabajo pesado sin dejar de ser ligera y resistente a los impactos.
Una baterรญa de litio blanda y flexible alimenta el dispositivo portรกtil, lo que permite un diseรฑo fino y ligero que se adapta de forma natural a la muรฑeca. Garantiza una mayor duraciรณn de la baterรญa con mayor seguridad y durabilidad.
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R&D Resources
Custom sample within 7 days with R&D capabilities.
Entrega rรกpida
Producciรณn eficiente y envรญo en 25 dรญas como mรกximo.
Flujo de producciรณn de la baterรญa de estado semisรณlido
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 lรกminas de electrodos.
Los electrodos revestidos se comprimen a una presiรณn controlada hasta alcanzar el grosor especificado.
Despuรฉs del calandrado, los electrodos se secan al vacรญo para eliminar la humedad residual.
Las lรกminas de electrodos se cortan con precisiรณn a las dimensiones requeridas.
Los รกnodos, cรกtodos y separadores se apilan en configuraciรณn "Z" para formar los nรบcleos de las cรฉlulas.
Las lengรผetas de los electrodos multicapa se alinean, se sueldan por ultrasonidos y se aรญslan con cinta adhesiva.
Los nรบcleos celulares se alojan en bolsas laminadas de aluminio preformadas con sellado superior/lateral.
Eliminaciรณn final de la humedad de las cรฉlulas ensambladas antes del llenado del electrolito.
Inyecciรณn precisa de soluciรณn electrolรญtica en celdas secas.
Cierre inicial del puerto de inyecciรณn de electrolito.
Activaciรณn electroquรญmica para establecer una capa de interfase electrolรญtica sรณlida (SEI) en el รกnodo.
Eliminaciรณn de bolsas de gas y sellado hermรฉtico de terminales.
Ciclos de carga-descarga para la mediciรณn de la capacidad y la clasificaciรณn del rendimiento.
Valida la capacidad, la impedancia y la seguridad (por ejemplo, sobrecarga, cortocircuito) segรบn protocolos estrictos.
Integra las cรฉlulas en mรณdulos o paquetes con BMS, cableado y sistemas de gestiรณn tรฉrmica.
MรS DETALLES
Mรกs informaciรณn sobre los detalles de producciรณn y el proceso de fabricaciรณn
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Preguntas frecuentes
Una baterรญa de litio de estado semisรณlido es una tecnologรญa de transiciรณn entre las baterรญas lรญquidas de iones de litio y las baterรญas de estado totalmente sรณlido. Utiliza un sistema de electrolito hรญbrido (contenido sรณlido โฅ50%) que combina componentes sรณlidos y lรญquidos.
Principales ventajas
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Alta densidad energรฉtica: Alcanza 275-300 Wh/kg (frente a los 170-190 Wh/kg de las baterรญas lรญquidas tradicionales).
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Seguridad reforzada: El electrolito lรญquido reducido minimiza los riesgos de inflamabilidad.
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Viabilidad de la producciรณn: Menor coste que las baterรญas de estado sรณlido con mayor madurez tรฉcnica.
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Alta densidad energรฉtica: Utiliza รกnodos de grafito (diseรฑo mayoritario en la actualidad) y materiales de electrodos optimizados para mejorar la eficiencia del almacenamiento de energรญa.
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Diseรฑo compacto: Los electrolitos sรณlidos sustituyen parcialmente a los separadores tradicionales + electrolitos lรญquidos, reduciendo el volumen en 30%+.
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Seguridad superior: Suprime el crecimiento de dendritas de litio y ofrece mejor estabilidad tรฉrmica que las pilas lรญquidas.
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Vehรญculos elรฉctricos: Mayor seguridad y autonomรญa 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 energรญa: Rendimiento estable a largo plazo con seguridad a nivel de red.
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Electrรณnica de consumo: Mayor densidad energรฉtica para una mayor duraciรณn de la baterรญa.
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Wearables: Soluciones energรฉticas compactas con grandes prestaciones de seguridad.
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