Batterie à durée de vie ultra-longue
Using a special material formula and process, the cycle life can exceed 3,000 times. The calendar life is significantly extended, reducing the total cost of ownership. This makes it especially suitable for long-term use in applications such as energy storage systems and industrial equipment.


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

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

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

Modèle : 3.8V 40Ah Cobalt+Ternaire
Décharge continue maximale : 20C
Charge continue maximale : 5C
Durée du cycle : ≥1000 fois
Poids de la cellule : ~765g

Modèle : 3.7V 30Ah Ternaire
Décharge continue maximale : 5C
Charge continue maximale : 1C
Durée du cycle : ≥800 fois
Poids de la cellule : ~400g

Maximum charging: 1C
Maximum discharging: 10C
Cycle count: ≥800
Weight: 15.08kg

Maximum charging: 1C
Maximum discharging: 10C
Cycle count: ≥800
Weight: 5.88kg

Maximum charging: 1C
Maximum discharging: 10C
Cycle count: ≥800
Weight: 5.83kg
Applications

Ultra-durable batteries perfectly match the long-term operational needs of solar power stations.

High-endurance battery systems designed to handle frequent daily charge-discharge cycles with ease.

Long-cycle batteries ensure 24/7 uninterrupted logistics operations in automated storage environments.

Maintenance-free battery design significantly reduces operating and service costs for fleet operators.

Long-lasting and stable batteries provide reliable nighttime illumination for years with minimal intervention.

Corrosion-resistant, ultra-long-life batteries deliver consistent power to deep-sea monitoring systems over extended deployments.
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




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

POUR LES CLIENTS HORS LIGNE
Délai de livraison flexible
Des calendriers de livraison fiables et un soutien à l'entreposage.
Rapport coût-efficacité élevé
Des prix compétitifs pour maximiser la valeur globale.
Large choix de produits
Diverses options pour répondre à tous les segments du marché.

POUR LES CLIENTS EN LIGNE
Faible MOQ
MOQ flexible avec des options de produits mixtes.
Logo personnalisé
Personnalisation du logo pour les petites séries.
Kit de marketing à guichet unique
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 d'une batterie à l'état semi-solide

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Injection précise de la solution électrolytique dans les cellules sèches.

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

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

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

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

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

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
Due to more complex materials and production processes, semi-solid-state batteries currently cost more than traditional liquid cells. However, costs are expected to decline as the technology matures.
Not in the short term. Semi-solid-state batteries are seen as a transitional technology and will likely coexist with liquid batteries across various applications. In the long run, they serve as a stepping stone toward fully solid-state batteries.
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