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Batterie à haute densité énergétique

Using advanced materials and structural design, the energy storage capacity per unit volume/weight is industry-leading. Especially suitable for applications with demanding endurance requirements, such as drones and electric vehicles, providing longer-lasting operation for the equipment.

Batterie à haute densité énergétique 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

18S2P 66000mAh 66.6V

Maximum charging: 1C

Maximum discharging: 10C

Cycle count: ≥800

Weight: 14.72kg

 

18S1P 45000mAh 66.6V

Maximum charging: 1C

Maximum discharging: 10C

Cycle count: ≥800

Weight: 10.2kg

 

18S1P 35000mAh 66.6V

Maximum charging: 1C

Maximum discharging: 10C

Cycle count: ≥800

Weight: 7.59kg

 

18S1P 33000mAh 66.6V

Maximum charging: 1C

Maximum discharging: 10C

Cycle count: ≥800

Weight: 7.41kg

 

14S1P 35000mAh 51.8V

Maximum charging: 1C

Maximum discharging: 10C

Cycle count: ≥800

Weight: 5.97kg

 

12S1P 45000mAh 44.4V

Maximum charging: 1C

Maximum discharging: 10C

Cycle count: ≥800

Weight: 6.9kg

 

High Energy Density Batter JVSD72300

Number of cells: 24S

Dimensions: 600*480*375mm

Voltage: 76.8V

Energy: 23040Wh

 

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Applications

High-Altitude Reconnaissance Drone
High-Altitude Reconnaissance Drone

Ultra-high energy density batteries enable continuous surveillance missions exceeding 48 hours at high altitudes.

Logistics & Delivery Drones
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Lightweight, high-capacity batteries support heavy-load air transport missions of up to 50kg payloads.

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Aviation-grade energy density meets the vertical takeoff and landing power demands of next-generation flying vehicles.

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Humanoid Robot

High specific energy batteries reduce system weight, enhancing agility and movement efficiency in robotic locomotion.

Underwater Exploration Robot
Underwater Exploration Robot

Pressure-resistant, high-density battery packs ensure long-duration operations in deep-sea environments.

Space Station Auxiliary Equipment
Space Station Auxiliary Equipment

Aerospace-grade safety batteries deliver reliable power under extreme space conditions, supporting long-term orbital missions.

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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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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

Différents services pour des clients aux habitudes différentes

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MOQ flexible avec des options de produits mixtes.

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Personnalisation du logo pour les petites séries.

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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 d'une batterie à l'état semi-solide

Mixing​
Étape 1 : Mélange de la suspension

Les matériaux actifs, les agents conducteurs et les liants sont dispersés uniformément dans le solvant pour former une suspension d'électrode.

Coating
Étape 2 : Revêtement de l'électrode

La boue homogénéisée est recouverte d'une feuille d'aluminium et séchée pour former des feuilles d'électrodes.

Drying
Étape 3 : Calandrage

Les électrodes revêtues sont comprimées à l'épaisseur spécifiée sous une pression contrôlée.

Coating&Winding
Étape 4 : Séchage primaire sous vide

Après le calandrage, les électrodes sont séchées sous vide pour éliminer l'humidité résiduelle.

Pressuring Film
Étape 5 : Refendage des électrodes

Les tôles d'électrodes sont découpées avec précision aux dimensions requises.

Making Film​
Étape 6 : Assemblage de la pile en Z

Les anodes, les cathodes et les séparateurs sont empilés en configuration "Z" pour former les noyaux des cellules.

Stacking
Étape 7 : Soudage des onglets

Les languettes d'électrodes multicouches sont alignées, soudées par ultrasons et isolées à l'aide d'un ruban adhésif.

Welding
Étape 8 : Encapsulation des cellules de la poche

Les noyaux cellulaires sont logés dans des pochettes en aluminium laminé préformées avec un système de scellage par le haut et par le côté.

Encapsulation​
Étape 9 : Séchage secondaire sous vide

Elimination finale de l'humidité des cellules assemblées avant le remplissage de l'électrolyte.

Baking
Étape 10 : Remplissage de l'électrolyte

Injection précise de la solution électrolytique dans les cellules sèches.

Injection
Étape 11 : Pré-scellement

Fermeture initiale de l'orifice d'injection de l'électrolyte.

Charging
Étape 12 : Formation

Activation électrochimique pour établir une couche d'interphase électrolytique solide (SEI) sur l'anode.

Extracting Air​
Étape 13 : Scellement final

Élimination de la poche de gaz et fermeture hermétique du terminal.

Charging and Discharging​
Étape 14 : Classement des capacités

Cycle de charge-décharge pour la mesure de la capacité et la répartition des performances.

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

Can semi-solid-state battery cells operate in extreme temperatures?

They perform more reliably than liquid cells in both high and low temperature environments, making them suitable for applications such as drones, energy storage, or electric vehicles in harsh climates.

Do semi-solid-state battery cells support fast charging?

While not yet as fast as the fastest liquid lithium-ion options, semi-solid-state batteries support efficient charging speeds suitable for daily quick-charge needs.

What stage of development are semi-solid-state batteries in today?

Semi-solid-state battery technology has entered early-stage commercialization. Some devices already incorporate them, although the manufacturing process and cost optimization are still ongoing.

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