Commercial and industrial energy storage
Stockage d'รฉnergie commercial et industriel
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Stockage de l'รฉnergie ร  domicile
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Drones
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Alimentation de secours pour les tรฉlรฉcommunications
Low-Speed Electric Vehicles
Vรฉhicules รฉlectriques ร  faible vitesse
Compact RV Travel
Alimentation des vรฉhicules rรฉcrรฉatifs
forklift
Chariot รฉlรฉvateur ร  fourche
Lead To Lithium Conversion
Conversion du plomb en lithium

Cellules de batterie

Battery cell is the smallest energy unit of the battery system, realizing the storage and release of electric energy through electrochemical reactions. Its performance directly determines the energy density, life and safety of the battery module and system, which can be categorized into lithium ternary (NCM/NCA), lithium iron phosphate (LFP), lithium cobalt oxide (LCO),ย  Lithium manganese iron phosphate(LTO) and other types according to the material system.

Battery-Cells-1
Semi-solid State Cell T1190190E
Semi-solid State Cell T1074208E

Modรจle : 3.7V 26Ah Ternaire

Dรฉcharge continue maximale : 5C

Charge continue maximale : 1C

Durรฉe du cycle : โ‰ฅ800 fois

Poids de la cellule : ~310g

Semi-solid State Cell P11120270SH

Modรจle : 3.8V 40Ah Cobalt+Ternaire

Dรฉcharge continue maximale : 20C

Charge continue maximale : 5C

Durรฉe du cycle : โ‰ฅ1000 fois

Poids de la cellule : ~765g

Semi-solid State Cell P12105212SH

Modรจle : 3.8V 30Ah Cobalt+Ternaire

Dรฉcharge continue maximale : 20C

Charge continue maximale : 5C

Durรฉe du cycle : โ‰ฅ1000 fois

Poids de la cellule : ~545g

Semi-solid State Cell P1190190GH

Modรจle : 3.8V 22Ah Cobalt+Ternaire

Dรฉcharge continue maximale : 20C

Charge continue maximale : 4C

Durรฉe du cycle : โ‰ฅ600 fois

Poids de la cellule : ~395g

Semi-solid State Cell P1090190SH

Modรจle : 3.8V 20Ah Cobalt+Ternaire

Dรฉcharge continue maximale : 20C

Charge continue maximale : 4C

Durรฉe du cycle : โ‰ฅ600 fois

Poids de la cellule : ~380g

F14215325 3.2V 100Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: โ‰ฅ 1500 times

Cell weight:~1850g

F13167242 3.2V 50Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: โ‰ฅ 2000 times

Cell weight:~940g

F13167242E 3.2V 40Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: โ‰ฅ 1500 times

Cell weight:~855g

Catรฉgories de produits
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Applications

Agricultural-Drone-Spraying
Pulvรฉrisation agricole par drone

Crop spraying operations requiring extended flight time, fast charging, and support for frequent takeoffs/landings in high-intensity environments.

Drone-Surveillance-Inspection-1
Drone Surveillance & Inspection

Environmental monitoring, security patrols, or equipment checks; requires weather-resistant operation and persistent endurance.

Home-Energy-Storage_
Stockage de l'รฉnergie ร  domicile

Stores solar/grid power for household use, prioritizing safety and stable long-term charge/discharge cycles.

Electric-Forklift-Power
Electric Forklift Power

Replaces lead-acid batteries for longer runtime and rapid charging in warehouse logistics.

Electric-Vehicles-scaled_
Electric Vehicle Power

High-density battery cells provide longer range and ultra-fast charging to optimize EV efficiency and quickly replenish power.

CONCEPTION GRATUITE

Des plans de batterie exclusifs et personnalisรฉs ! Des ingรฉnieurs professionnels รฉlaborent des programmes de batteries personnalisรฉs.

Maximiser l'effet des drones grรขce ร  nos solutions de batteries sur mesure

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End-to-End-Controlled-Production-Testing
Production et essais contrรดlรฉs de bout en bout
Warehouse-and-shipped-out
Entrepรดt et expรฉdition

Dรฉcouvrez l'usine Herewin : La source de la qualitรฉ

Fondรฉe en 2019, Shenzhen Jarwin Time Technology Co., Ltd. est soutenue par une รฉquipe fondatrice et opรฉrationnelle ayant plus de 20 ans d'expรฉrience approfondie dans l'industrie des batteries. Elle est spรฉcialisรฉe dans le dรฉveloppement et la production de batteries lithium-ion-polymรจre de haute performance.
Dรฉcouvrez qui nous sommes et ce que nous reprรฉsentons. En explorant la prรฉcision mรฉticuleuse de notre
de production, la gestion efficace de nos usines et les commentaires sincรจres de nos clients satisfaits,
vous verrez comment nous garantissons l'excellence ร  chaque รฉtape du processus

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Dรฉlai de livraison flexible

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Rapport coรปt-efficacitรฉ รฉlevรฉ

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Diverses options pour rรฉpondre ร  tous les segments du marchรฉ.

POUR LES CLIENTS EN LIGNE

Faible MOQ

MOQ flexible avec des options de produits mixtes.

Logo personnalisรฉ

Personnalisation du logo pour les petites sรฉries.

Kit de marketing ร  guichet unique

Fournir des images et des vidรฉos de qualitรฉ pour amรฉliorer le chiffre d'affaires.

POUR LES CLIENTS DE MARQUE

Droits rรฉgionaux exclusifs

Fournir toutes les ressources et capacitรฉs d'Herewin

R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

Livraison rapide

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

Flux de production des cellules de batterie

Mixingโ€‹
ร‰tape 1 : Mรฉlange

Mรฉlange des matiรจres actives, des liants et des solvants dans une boue uniforme pour garantir une performance รฉlectrochimique constante.

Coating
ร‰tape 2 : Revรชtement

L'รฉpandage de la boue sur des feuilles mรฉtalliques (anode/cathode) avec un contrรดle prรฉcis de l'รฉpaisseur pour une densitรฉ d'รฉnergie optimale.

Drying
ร‰tape 3 : Sรฉchage

ร‰limine les solvants des รฉlectrodes enrobรฉes afin de stabiliser l'adhรฉrence du matรฉriau et d'รฉviter les fissures.

Coating&Winding
ร‰tape 4 : Enduction et enroulement

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

Pressuring Film
ร‰tape 5 : Pressage du film

Comprime les รฉlectrodes pour amรฉliorer la densitรฉ et la conductivitรฉ tout en maintenant la porositรฉ pour le flux d'ions.

Making Filmโ€‹
ร‰tape 6 : Rรฉalisation du film

Les รฉlectrodes sont taillรฉes dans des dimensions prรฉcises pour s'adapter aux spรฉcifications des รฉlรฉments de la batterie.

Stacking
ร‰tape 7 : Empilage

Aligne les couches anode/sรฉparateur/cathode selon un schรฉma en Z pour maximiser l'efficacitรฉ de l'espace.

Welding
ร‰tape 8 : Soudage

Assemblage des pattes d'รฉlectrodes par soudage laser afin de minimiser la rรฉsistance et d'assurer la stabilitรฉ du courant.

Encapsulationโ€‹
ร‰tape 9 : Encapsulation

Scelle les cellules dans un film plastique en aluminium pour les protรฉger de l'humiditรฉ, de la poussiรจre et des contraintes mรฉcaniques.

Baking
ร‰tape 10 : Cuisson

ร‰limine l'humiditรฉ rรฉsiduelle des cellules sous vide pour รฉviter la dรฉgradation de l'รฉlectrolyte.

Injection
ร‰tape 11 : Injection

Remplit les cellules d'รฉlectrolyte pour permettre le transport des ions entre les รฉlectrodes.

Charging
ร‰tape 12 : Chargement

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

Extracting Airโ€‹
ร‰tape 13 : Extraction de l'air

Evacue le gaz des cellules afin d'รฉliminer les poches d'air et d'assurer une pรฉnรฉtration complรจte de l'รฉlectrolyte.

Charging and Dischargingโ€‹
ร‰tape 14 : Chargement et dรฉchargement

Cycles de cellules pour stabiliser les performances et รฉliminer les dรฉfauts avant l'assemblage final.

Testing
ร‰tape 15 : Tests

Valide la capacitรฉ, l'impรฉdance et la sรฉcuritรฉ (par exemple, surcharge, court-circuit) selon des protocoles stricts.

Assemblingโ€‹
ร‰tape 16 : Assemblage

Intรฉgration des cellules dans des modules ou des packs avec BMS, cรขblage et systรจmes de gestion thermique.

PLUS DE Dร‰TAILS

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

Processus de test

Equitable&Certification

Les certifications sont la plus grande force d'Herewin.
Rรฉpond aux besoins de tous les marchรฉs et les usines d'origine sont entiรจrement certifiรฉes pour garantir la qualitรฉ.

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Catรฉgorie apparentรฉe

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FAQ

What distinguishes Li-ion polymer cells from traditional lithium batteries?

Li-ion polymer cells utilize gel polymer electrolyte technology, offering key differences compared to traditional liquid lithium batteries:

Electrolyte Composition

  • Hybrid gel polymer + liquid electrolyte (vs. pure liquid electrolyte in traditional cells).

Safety Improvements

  • 60% lower leakage risk and 40% reduced combustion potential.

Structural Advantages

  • 30% smaller volume, 20% lighter weight, and support for flexible/custom shapes.

Mesures de performance

  • Densitรฉ รฉnergรฉtique: 170-350 Wh/kg
    (Traditional liquid: 160-170 Wh/kg; Semi-solid energy storage series: 170-190 Wh/kg; High-density semi-solid series: 300-350 Wh/kg).

  • Charging Efficiency: 50% faster than traditional batteries.

  • Cycle de vie: โ‰ฅ2,000 cycles.

What are the core advantages of polymer cells?
  1. Sรฉcuritรฉ

    • Passes nail penetration and crush tests.

    • Stable operation at 70-80ยฐC (158-176ยฐF).

    • UL/CE certified.

  2. Charging Performance

    • 30-minute fast charging (up to 80% capacity).

    • Compatible with mainstream fast-charging protocols.

  3. Sustainability

    • โ‰ฅ2,000-cycle lifespan.

    • 95% material recyclability rate.

  4. Conception compacte

    • 30% smaller size and 20% lighter weight vs. traditional cells.

Where are polymer cells commonly used?

Mainstream Applications

  • Consumer Electronics: Smartphones, TWS earbuds (prioritizing slim designs + fast charging).

  • New Energy Vehicles: Power batteries (20% range increase), flexible in-car displays.

  • Industrial Energy Storage: Residential energy storage systems (safety + longevity), backup power units.

Emerging Applications

  • IoT sensors (flexible integration), vaping devices (miniaturization), wearables.

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