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.
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~1406g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~1870g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~767g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~940g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~855g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~755g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~760g
Maximum continuous discharge: 0.5C
Maximum continuous charging: 0.5C
Cycle life: โฅ 2000 times
Cell weight:~890g
Applications
Crop spraying operations requiring extended flight time, fast charging, and support for frequent takeoffs/landings in high-intensity environments.
Environmental monitoring, security patrols, or equipment checks; requires weather-resistant operation and persistent endurance.
Stores solar/grid power for household use, prioritizing safety and stable long-term charge/discharge cycles.
Replaces lead-acid batteries for longer runtime and rapid charging in warehouse logistics.
High-density battery cells provide longer range and ultra-fast charging to optimize EV efficiency and quickly replenish power.
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Rapport coรปt-efficacitรฉ รฉlevรฉ
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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
Mรฉlange des matiรจres actives, des liants et des solvants dans une boue uniforme pour garantir une performance รฉlectrochimique constante.
L'รฉpandage de la boue sur des feuilles mรฉtalliques (anode/cathode) avec un contrรดle prรฉcis de l'รฉpaisseur pour une densitรฉ d'รฉnergie optimale.
รlimine les solvants des รฉlectrodes enrobรฉes afin de stabiliser l'adhรฉrence du matรฉriau et d'รฉviter les fissures.
Combine les couches anode/cathode avec des sรฉparateurs et les enroule dans une structure compacte en forme de rouleau.
Comprime les รฉlectrodes pour amรฉliorer la densitรฉ et la conductivitรฉ tout en maintenant la porositรฉ pour le flux d'ions.
Les รฉlectrodes sont taillรฉes dans des dimensions prรฉcises pour s'adapter aux spรฉcifications des รฉlรฉments de la batterie.
Aligne les couches anode/sรฉparateur/cathode selon un schรฉma en Z pour maximiser l'efficacitรฉ de l'espace.
Assemblage des pattes d'รฉlectrodes par soudage laser afin de minimiser la rรฉsistance et d'assurer la stabilitรฉ du courant.
Scelle les cellules dans un film plastique en aluminium pour les protรฉger de l'humiditรฉ, de la poussiรจre et des contraintes mรฉcaniques.
รlimine l'humiditรฉ rรฉsiduelle des cellules sous vide pour รฉviter la dรฉgradation de l'รฉlectrolyte.
Remplit les cellules d'รฉlectrolyte pour permettre le transport des ions entre les รฉlectrodes.
Active les cellules lors de la charge initiale pour former une interface solide-รฉlectrolyte (SEI) stable.
Evacue le gaz des cellules afin d'รฉliminer les poches d'air et d'assurer une pรฉnรฉtration complรจte de l'รฉlectrolyte.
Cycles de cellules pour stabiliser les performances et รฉliminer les dรฉfauts avant l'assemblage final.
Valide la capacitรฉ, l'impรฉdance et la sรฉcuritรฉ (par exemple, surcharge, court-circuit) selon des protocoles stricts.
Intรฉgration des cellules dans des modules ou des packs avec BMS, cรขblage et systรจmes de gestion thermique.
PLUS DE DรTAILS
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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FAQ
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: โฅ2,000 cycles.
-
Sรฉcuritรฉ
-
Passes nail penetration and crush tests.
-
Stable operation at 70-80ยฐC (158-176ยฐF).
-
UL/CE certified.
-
-
Charging Performance
-
30-minute fast charging (up to 80% capacity).
-
Compatible with mainstream fast-charging protocols.
-
-
Sustainability
-
โฅ2,000-cycle lifespan.
-
95% material recyclability rate.
-
-
Conception compacte
-
30% smaller size and 20% lighter weight vs. traditional cells.
-
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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