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电池技术工艺

高间隙隔膜


电池隔膜表面电镜扫描图像

电池隔膜表面电镜扫描图像

电池隔膜截面扫描电镜图像

电池隔膜截面扫描电镜图像

格瑞普电池

格瑞普电池具有致密多孔结构的隔膜,允许它实现更多离子传输,从而降低了电池的内阻,提高了电池的放电性能,同时隔绝正负极片防止短路。



陶瓷隔膜

电池隔膜表面涂覆纳米陶瓷,具有耐高温、耐高电压、高穿刺、高吸液等优势,可大幅改善隔膜的热收缩,提升电池的安全可靠性。


根据UL1642加热30分钟(热烘箱130°C)

根据UL1642加热30分钟(热烘箱130°C)

电芯裂口,不着火,不爆炸,重量减轻≤10%

电芯裂口,不着火,不爆炸,重量减轻≤10%



超薄膜

9um隔膜,可减小电池内阻,提升电池的体积能量密度。

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


超薄隔膜对比

超薄隔膜对比



低温电池电解质

低温电池不同温度放电曲线对比



高温电池电解质

电芯厚度变化

电芯在70 ℃下存储7天,厚度变化<5%,容量恢复>90%




碳纳米管束


 碳纳米管溶液中的团聚物很少。

 在高温电池和低温电池(可定制)的电极中,碳纳米管在活性材料表面分布良好。


碳纳米管束


高低温电池剥离强度对比

高低温电池剥离强度更好,红外线更小