Commercial and industrial energy storage
การจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1737451508966
การจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน
488642711_1278865830906565_7716202339252007488_n
โดรน
pexels-cookiecutter-1148820
พลังงานสำรองโทรคมนาคม
Low-Speed Electric Vehicles
รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ
Compact RV Travel
พลังงาน RV
forklift
รถยก
Lead To Lithium Conversion
นำไปสู่การแปลงลิเธียม

LiPo (ลิเธียมโพลิเมอร์)

A lithium-ion battery using polymer electrolyte, characterized by ultra-thin and lightweight properties. Supports customized shape designs with excellent energy density, widely used in portable devices like consumer electronics and drones.

Battery-Cells-1
Semi-solid State Cell F80166246

รุ่น: 3.2V 30Ah LFP

อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด: 0.5C

การชาร์จต่อเนื่องสูงสุด: 0.5C

อายุการใช้งาน: ≥2000 ครั้ง

น้ำหนักเซลล์: ~585 กรัม

Semi-solid State Cell T12105212K

Model: 3.7V 45Ah Ternary

อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด: 5C

การชาร์จต่อเนื่องสูงสุด: 1C

อายุการใช้งาน: ≥800 ครั้ง

Cell Weight: ~550g

Semi-solid State Cell T1090190E

Model: 3.7V 35Ah Ternary

อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด: 5C

การชาร์จต่อเนื่องสูงสุด: 1C

อายุการใช้งาน: ≥800 ครั้ง

Cell Weight: ~405g

Semi-solid State Cell P11120270SH

รุ่น: 3.8V 40Ah โคบอลต์+เทอร์นารี

อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด: 20C

การชาร์จต่อเนื่องสูงสุด: 5C

อายุการใช้งาน: ≥1,000 ครั้ง

น้ำหนักเซลล์: ~765 กรัม

Semi-solid State Cell P1090190SH

รุ่น: 3.8V 20Ah โคบอลต์+เทอร์นารี

อัตราการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด: 20C

การชาร์จต่อเนื่องสูงสุด: 4C

อายุการใช้งาน: ≥600 ครั้ง

น้ำหนักเซลล์: ~380 กรัม

F14215325 3.2V 100Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 1500 times

Cell weight:~1850g

F13167242 3.2V 50Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~940g

F15215316L 3.2V 100Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~1870g

หมวดหมู่สินค้า
รับใบเสนอราคาฟรี
แบบฟอร์มติดต่อสาธิต (#3)

แอปพลิเคชัน

Agricultural Spraying Drone
โดรนพ่นยาการเกษตร

Engineered for long-endurance missions, precise spraying power, and adaptability to complex farmland environments.

Aerial Photography Drone
Aerial Photography Drone

Ultra-thin, high-energy batteries enable lightweight designs and extended flight durations.

Food Delivery Cart
Food Delivery Cart

Tailored for high-frequency delivery, challenging road conditions, and compact structural integration.

Golf Course Vehicle
รถกอล์ฟ

Long-lifespan batteries support reliable, all-day operations across expansive golf course terrains.

DeWatermark
สถานีพลังงานแบบพกพา

High-density cells deliver stable outdoor mobile power for off-grid use.

AGV Transport Robot
AGV Transport Robot

Customizable battery shapes adapt to various vehicle configurations for seamless integration.

ออกแบบฟรี

แผนแบตเตอรี่พิเศษเฉพาะ! วิศวกรมืออาชีพวางแผนโปรแกรมแบตเตอรี่แบบตัวต่อตัว

เพิ่มประสิทธิภาพโดรนให้สูงสุดด้วยโซลูชันแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเฉพาะของเรา

EES-Propose-Requests
เสนอคำขอ
Customized-Solution
โซลูชันที่ปรับแต่งได้
End-to-End-Controlled-Production-Testing
การผลิตและการทดสอบที่ควบคุมแบบครบวงจร
Warehouse-and-shipped-out
โกดังและจัดส่งออกไป

สำรวจโรงงาน Herewin: แหล่งแห่งคุณภาพ

บริษัท เซินเจิ้น จาร์วิน ไทม์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ก่อตั้งและทีมปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง
รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมว่าเราเป็นใครและเรายืนหยัดเพื่ออะไร ด้วยการสำรวจความแม่นยำที่พิถีพิถันของเรา
สายการผลิต การบริหารจัดการโรงงานของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และผลตอบรับที่แท้จริงจากลูกค้าที่พึงพอใจของเรา
คุณจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างไร

บริการที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน

สำหรับลูกค้าออฟไลน์

เวลาจัดส่งที่ยืดหยุ่น

กำหนดการส่งมอบและการสนับสนุนคลังสินค้าที่เชื่อถือได้

คุ้มค่าต้นทุนสูง

การกำหนดราคาที่มีการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยรวมสูงสุด

มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย

ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อรองรับกลุ่มตลาดทุกกลุ่ม

สำหรับลูกค้าออนไลน์

MOQ ต่ำ

MOQ ที่ยืดหยุ่นพร้อมตัวเลือกผลิตภัณฑ์แบบผสมผสาน

โลโก้ที่กำหนดเอง

การปรับแต่งโลโก้ส่วนบุคคลสำหรับปริมาณการผลิตจำนวนเล็กน้อย

แพ็คเกจการตลาดแบบครบวงจร

จัดเตรียมรูปภาพและวีดีโอที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้จากการขาย

สำหรับลูกค้าแบรนด์

สิทธิพิเศษระดับภูมิภาค

มอบทรัพยากรและความสามารถทั้งหมดของ Herewin

R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

การจัดส่งที่รวดเร็ว

การผลิตที่มีประสิทธิภาพและจัดส่งภายใน 25 วันโดยเร็วที่สุด

Production Flow of Battery Cells

Mixing​
Step 1 :Mixing​

Blends active materials, binders, and solvents into a uniform slurry to ensure consistent electrochemical performance.

Coating
Step 2 :Coating

Spreads the slurry onto metal foils (anode/cathode) with precise thickness control for optimal energy density.

Drying
Step 3 :Drying

Removes solvents from coated electrodes to stabilize material adhesion and prevent cracking.

Coating&Winding
Step 4 :Coating & Winding

Combines anode/cathode layers with separators and winds them into a compact jellyroll structure.

Pressuring Film
Step 5 :Pressuring Film

Compresses electrodes to enhance density and conductivity while maintaining porosity for ion flow.

Making Film​
Step 6 :Making Film​

Trims electrodes into precise dimensions to fit battery cell specifications.

Stacking
Step 7 :Stacking

Aligns anode/separator/cathode layers in a Z-fold pattern to maximize space efficiency.

Welding
Step 8 :Welding

Joins electrode tabs using laser welding to minimize resistance and ensure current stability.

Encapsulation​
Step 9 :Encapsulation​

Seals cells in aluminum-plastic film to protect against moisture, dust, and mechanical stress.

Baking
Step 10 :Baking

Removes residual moisture from cells under vacuum to prevent electrolyte degradation.

Injection
Step 11 :Injection

Fills electrolyte into cells to enable ion transport between electrodes.

Charging
Step 12 :Charging

Activates cells with initial charging to form a stable solid-electrolyte interface (SEI).

Extracting Air​
Step 13 :Extracting Air​

Evacuates gas from cells to eliminate air pockets and ensure full electrolyte penetration.

Charging and Discharging​
Step 14 :Charging and Discharging​

Cycles cells to stabilize performance and screen out defects before final assembly.

Testing
ขั้นตอนที่ 15: การทดสอบ

ตรวจสอบความจุ อิมพีแดนซ์ และความปลอดภัย (เช่น การชาร์จเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร) ภายใต้โปรโตคอลที่เข้มงวด

Assembling​
ขั้นตอนที่ 16 : การประกอบ

รวมเซลล์เข้ากับโมดูลหรือแพ็คพร้อม BMS สายไฟ และระบบจัดการความร้อน

เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการผลิตและกระบวนการผลิต

กระบวนการทดสอบ

ยุติธรรมและรับรอง

การรับรองคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของที่นี่
ตอบโจทย์ทุกตลาด และโรงงานต้นทางได้รับการรับรองคุณภาพครบถ้วน

Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title

ติดต่อเรา

อยากรู้ว่าตลาดของคุณต้องการข้อมูลรับรองอะไรบ้าง? ติดต่อฉันเพื่อส่งภาพความละเอียดสูงให้คุณ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

Drone-Battery-
Home-Energy-Storage-Solutions-2
Semi-solid-Battery
Industrial-EV-Battery-Packs
Commercial-Industrial-Energy-Storage-Solutions-4

คำถามที่พบบ่อย

What is a battery cell?

A battery cell is the core unit of a battery—responsible for storing and releasing energy. It’s the smallest energy module inside battery packs and is widely used in phones, EVs, power banks, and more.

What are the main types of battery cells?

By chemistry: lithium-ion (e.g. NMC, LFP), nickel-metal hydride, etc.
By shape: cylindrical, prismatic, pouch.
Each type suits different needs—LFP is safer; NMC has higher energy density.

บล็อกที่เกี่ยวข้อง

Lead-acid vs lithium battery choice reframed as a fleet uptime system decision for electric three-wheelers (2026)
In 2026, battery choice shifts from lowest CAPEX to highest uptime. Use an ops-first framework to pick the right fleet energy system.
Agricultural drone spraying over a German crop field, illustrating agricultural drone operations in Germany.
Why Germany is Europe’s test market for agricultural drones—and why scaling now depends on ground time, charging rhythm, and hectares/day.

When discussing UAV batteries, most conversations revolve around two familiar specifications: Capacity (Ah) Energy density (Wh/kg) Those metrics certainly matter. […]

Heavy-lift drone grounded beside a charging table, showing energy turnaround as the operational bottleneck.
As heavy-lift fleets scale, charging throughput and battery turnaround become the constraint. How to standardize energy ops for predictable sorties.
Mobile drone charging infrastructure deployed at a field site with portable energy storage and chargers
As UAV fleets scale, energy becomes field infrastructure. Use this RFP-ready framework to design mobile charging, storage, SOP, and visibility.
Industrial UAV battery specification guide cover image with technical drone battery cross-section
Avoid voltage sag, battery overheating, and early aging by selecting industrial UAV batteries using system-level electrical, thermal, and lifecycle criteria.

แคตตาล็อกใหม่ของเรา

Learn more about battery cell, and the full range of products

thไทย
เลื่อนไปด้านบน

รับใบเสนอราคาฟรีทันที!

แบบฟอร์มติดต่อสาธิต (#3)
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา