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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

              精品日韩一区二区三区