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      電池技術工藝

      高間隙隔膜


      電池隔膜表面電鏡掃描圖像

      電池隔膜表面電鏡掃描圖像

      電池隔膜截面掃描電鏡圖像

      電池隔膜截面掃描電鏡圖像

      格瑞普電池

      格瑞普電池具有致密多孔結構的隔膜,允許它實現更多離子傳輸,從而降低了電池的內阻,提高了電池的放電性能,同時隔絕正負極片防止短路。



      陶瓷隔膜

      電池隔膜表面涂覆納米陶瓷,具有耐高溫、耐高電壓、高穿刺、高吸液等優勢,可大幅改善隔膜的熱收縮,提升電池的安全可靠性。


      根據UL1642加熱30分鐘(熱烘箱130°C)

      根據UL1642加熱30分鐘(熱烘箱130°C)

      電芯裂口,不著火,不爆炸,重量減輕≤10%

      電芯裂口,不著火,不爆炸,重量減輕≤10%



      超薄膜

      9um隔膜,可減小電池內阻,提升電池的體積能量密度。

      電池模型:GRP574285-S? ? 電池尺寸:5.7mm*42mm*85mm


      超薄隔膜對比

      超薄隔膜對比



      低溫電池電解質

      低溫電池不同溫度放電曲線對比



      高溫電池電解質

      電芯厚度變化

      電芯在70 ℃下存儲7天,厚度變化<5%,容量恢復>90%




      碳納米管束


       碳納米管溶液中的團聚物很少。

       在高溫電池和低溫電池(可定制)的電極中,碳納米管在活性材料表面分布良好。


      碳納米管束


      高低溫電池剝離強度對比

      高低溫電池剝離強度更好,紅外線更小