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LCO(Lithium Cobalt Oxide) (oxyde de cobalt et de lithium)

A representative battery of high energy density cathode materials, with outstanding volumetric energy storage capability. Primarily used in electronic products that require strict size limitations, such as smartphones and laptops, offering high charging efficiency but relatively shorter cycle life.

Battery-Cells-1
P88110165KV 3.85V 24Ah

Maximum continuous discharge: 10C

Maximum continuous charging: 2C

Cycle life: ≥ 500 times

Cell weight:~400g

P1345135KH 3.8V 8.5Ah

Maximum continuous discharge: 10C

Maximum continuous charging: 2C

Cycle life: ≥ 300 times

Cell weight:~160g

P1243126KV 3.85V 8.5Ah

Maximum continuous discharge: 10C

Maximum continuous charging: 2C

Cycle life: ≥ 500 times

Cell weight:~130g

P1245135KH 3.8V 8Ah

Maximum continuous discharge: 10C

Maximum continuous charging: 2C

Cycle life: ≥ 300 times

Cell weight:~150g

P1143126KH 3.8V 7.5Ah

Maximum continuous discharge: 10C

Maximum continuous charging: 2C

Cycle life: ≥ 500 times

Cell weight:~125g

P9574170S 3.7V 12Ah

Maximum continuous discharge: 20C

Maximum continuous charging: 2C

Cycle life: ≥ 600 times

Cell weight:~250g

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High energy density batteries provide extended flight time for long-endurance missions.

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High volumetric energy density saves installation space while maximizing power storage.

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Proposer des demandes
Customized Solutions_结果
Solutions personnalisées
End-to-End Controlled Production & Testing_结果
Production et essais contrôlés de bout en bout
Warehouse and shipped out_结果
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Fondée en 2019, Shenzhen Jarwin Time Technology Co., Ltd. est soutenue par une équipe fondatrice et opérationnelle ayant plus de 20 ans d'expérience approfondie dans l'industrie des batteries. Elle est spécialisée dans le développement et la production de batteries lithium-ion-polymère de haute performance.
Découvrez qui nous sommes et ce que nous représentons. En explorant la précision méticuleuse de notre
de production, la gestion efficace de nos usines et les commentaires sincères de nos clients satisfaits,
vous verrez comment nous garantissons l'excellence à chaque étape du processus

Différents services pour des clients aux habitudes différentes

POUR LES CLIENTS HORS LIGNE

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Rapport coût-efficacité élevé

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Large choix de produits

Diverses options pour répondre à tous les segments du marché.

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Faible MOQ

MOQ flexible avec des options de produits mixtes.

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Personnalisation du logo pour les petites séries.

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Fournir des images et des vidéos de qualité pour améliorer le chiffre d'affaires.

POUR LES CLIENTS DE MARQUE

Droits régionaux exclusifs

Fournir toutes les ressources et capacités d'Herewin

R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

Livraison rapide

Production efficace et expédition dans les 25 jours au plus tard.

Flux de production des cellules de batterie

Mixing​
Étape 1 : Mélange

Mélange des matières actives, des liants et des solvants dans une boue uniforme pour garantir une performance électrochimique constante.

Coating
Étape 2 : Revêtement

L'épandage de la boue sur des feuilles métalliques (anode/cathode) avec un contrôle précis de l'épaisseur pour une densité d'énergie optimale.

Drying
Étape 3 : Séchage

Élimine les solvants des électrodes enrobées afin de stabiliser l'adhérence du matériau et d'éviter les fissures.

Coating&Winding
Étape 4 : Enduction et enroulement

Combine les couches anode/cathode avec des séparateurs et les enroule dans une structure compacte en forme de rouleau.

Pressuring Film
Étape 5 : Pressage du film

Comprime les électrodes pour améliorer la densité et la conductivité tout en maintenant la porosité pour le flux d'ions.

Making Film​
Étape 6 : Réalisation du film

Les électrodes sont taillées dans des dimensions précises pour s'adapter aux spécifications des éléments de la batterie.

Stacking
Étape 7 : Empilage

Aligne les couches anode/séparateur/cathode selon un schéma en Z pour maximiser l'efficacité de l'espace.

Welding
Étape 8 : Soudage

Assemblage des pattes d'électrodes par soudage laser afin de minimiser la résistance et d'assurer la stabilité du courant.

Encapsulation​
Étape 9 : Encapsulation

Scelle les cellules dans un film plastique en aluminium pour les protéger de l'humidité, de la poussière et des contraintes mécaniques.

Baking
Étape 10 : Cuisson

Élimine l'humidité résiduelle des cellules sous vide pour éviter la dégradation de l'électrolyte.

Injection
Étape 11 : Injection

Remplit les cellules d'électrolyte pour permettre le transport des ions entre les électrodes.

Charging
Étape 12 : Chargement

Active les cellules lors de la charge initiale pour former une interface solide-électrolyte (SEI) stable.

Extracting Air​
Étape 13 : Extraction de l'air

Evacue le gaz des cellules afin d'éliminer les poches d'air et d'assurer une pénétration complète de l'électrolyte.

Charging and Discharging​
Étape 14 : Chargement et déchargement

Cycles de cellules pour stabiliser les performances et éliminer les défauts avant l'assemblage final.

Testing
Étape 15 : Tests

Valide la capacité, l'impédance et la sécurité (par exemple, surcharge, court-circuit) selon des protocoles stricts.

Assembling​
Étape 16 : Assemblage

Intégration des cellules dans des modules ou des packs avec BMS, câblage et systèmes de gestion thermique.

PLUS DE DÉTAILS

En savoir plus sur les détails de la production et le processus de fabrication

Processus de test

Equitable&Certification

Les certifications sont la plus grande force d'Herewin.
Répond aux besoins de tous les marchés et les usines d'origine sont entièrement certifiées pour garantir la qualité.

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FAQ

What affects the lifespan of a battery cell?

Mainly charge/discharge cycles and depth. Frequent full charges and discharges accelerate aging. Extreme temperatures (too high or too low) can also shorten lifespan.

Is it normal for a battery cell to heat up while charging?

Mild heating is normal due to energy conversion. But if it gets too hot, smells strange, or heats up suddenly, it may be aging or incompatible with the charger—stop charging immediately.

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