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Cellule à l'état semi-solide

Une technologie de batterie de nouvelle génération utilisant un système d'électrolyte semi-solide, combinant la conductivité ionique élevée des batteries liquides avec la sécurité des batteries à l'état solide. La densité énergétique est augmentée de plus de 30%, avec une excellente stabilité thermique, ce qui en fait un axe de développement clé pour les batteries d'énergie de la prochaine génération.

Battery-Cells-1
Cellule d'état semi-solide F99103310H

Modèle : 3.2V 31Ah LFP

Décharge continue maximale : 0.5C

Charge continue maximale : 0.5C

Durée de vie du cycle : ≥4000 fois

Poids de la cellule : ~580g

Cellule d'état semi-solide F12210300H

Modèle : 3.2V 75Ah LFP

Décharge continue maximale : 0.5C

Charge continue maximale : 0.5C

Durée de vie du cycle : ≥4000 fois

Poids de la cellule : ~1400g

emi-solid State Cell F80166246
Cellule d'état semi-solide F80166246

Modèle : 3.2V 30Ah LFP

Décharge continue maximale : 0.5C

Charge continue maximale : 0.5C

Durée de vie du cycle : ≥2000 fois

Poids de la cellule : ~585g

emi-solid State Cell F80166246
Cellule d'état semi-solide F13166246

Modèle : 3.2V 50Ah LFP

Décharge continue maximale : 0.5C

Charge continue maximale : 0.5C

Durée de vie du cycle : ≥2000 fois

Poids de la cellule : ~935g

semi-solid-state-cell-t12105212k
Cellule d'état semi-solide T12105212K

Modèle : 3.7V 45Ah Ternaire

Décharge continue maximale : 5C

Charge continue maximale : 1C

Durée du cycle : ≥800 fois

Poids de la cellule : ~550g

semi-solid-state-cell-t12105212k
Cellule d'état semi-solide T1190190K

Modèle : 3.7V 33Ah Ternaire

Décharge continue maximale : 5C

Charge continue maximale : 1C

Durée du cycle : ≥800 fois

Poids de la cellule : ~395g

Semi-solid State Cell T1190190E
Cellule d'état semi-solide T1090190E

Modèle : 3.7V 35Ah Ternaire

Décharge continue maximale : 5C

Charge continue maximale : 1C

Durée du cycle : ≥800 fois

Poids de la cellule : ~405g

Semi-solid State Cell T1190190E
Cellule d'état semi-solide T1190190E

Modèle : 3.7V 30Ah Ternaire

Décharge continue maximale : 5C

Charge continue maximale : 1C

Durée du cycle : ≥800 fois

Poids de la cellule : ~400g

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Applications

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Pulvérisation agricole par drone

Fournit une alimentation électrique stable pour des opérations prolongées dans le cadre de missions de pulvérisation à grande échelle.

Heavy-lift drone
Drone lourd

Fournit des rafales de haute puissance et une endurance à basse température pendant le décollage et l'atterrissage verticaux avec des charges utiles de 50 kg.

Recreational Vehicle (RV)
Véhicule de loisirs (VR)

Le système de batterie à haute densité énergétique, léger et sûr, permet des déplacements sur de longues distances, une conception peu encombrante et une utilisation fiable de l'électricité par tous les temps.

Next-Gen Electric Motorcycle
Moto électrique de nouvelle génération

La technologie de la batterie à charge rapide permet de surmonter les limites de l'autonomie et d'obtenir des performances élevées.

Specialized Mobile Power System
Système d'alimentation mobile spécialisé

Solution énergétique tout temps et haute fiabilité conçue pour les environnements extrêmes et les missions critiques.

VTOL Drone
Drone VTOL

Batteries de qualité aéronautique conçues pour répondre aux exigences du décollage et de l'atterrissage verticaux.

CONCEPTION GRATUITE

Des plans de batterie exclusifs et personnalisés ! Des ingénieurs professionnels élaborent des programmes de batteries personnalisés.

Maximiser l'effet des drones grâce à nos solutions de batteries sur mesure

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Proposer des demandes
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Solutions personnalisées
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Production et essais contrôlés de bout en bout
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Entrepôt et expédition

Découvrez l'usine Herewin : La source de la qualité

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

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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

Un élément de batterie court-circuité est-il dangereux ?

Un court-circuit provoque une surcharge de courant qui peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. Évitez tout contact métallique avec les deux bornes et protégez les interfaces de la cellule.

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'achat d'éléments de batterie ?

Choisissez des marques réputées disposant de certifications de sécurité (par exemple, protection contre la surcharge et la surdécharge). Sélectionnez le type de batterie adapté à votre appareil (par exemple, LFP pour les vélos électriques). Évitez les produits bon marché et de mauvaise qualité.

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