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创新塑造未来

高间隙隔膜

电池隔膜扫描图像

电池隔膜表面电镜扫描图像

电池截面扫描图

电池隔膜截面扫描电镜肖像

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

表面涂层的纳米陶瓷电池隔膜具有耐高温、耐高压、高刺穿、高液体吸收等优点,可大大改善隔膜的热收缩,提高电池的安全性和可靠性。
电池隔膜纳米陶瓷电池分离器

根据UL1642加热30分钟(热烘箱130°C)。

电池隔膜高温下变化电子扫描图

开孔、不着火、不爆炸、失重≤10%。

超薄膜

9um隔膜降低了电池的内阻,增加了电池的体积能量密度。

电池模型:GRP574285-S
电池尺寸:5.7mm*42mm*85mm
高低温电池尺寸与容量密度




高低温电池电池密度容量

低温电池电解质

低温电池不同温度放电曲线的比较。
低温电池电解质不同温度放电曲线的比较

高温电池电解质

高温电池电解质不同温度放电曲线的比较
在70℃保存7天,厚度变化<5%,回收率>90%。

束碳纳米管

碳纳米管溶液中的团聚物很少。
在高温电池和低温电池的电极中,碳纳米管在活性材料表面分布良好。

束碳纳米管


束碳纳米管做电池材料的优势

高低温电池更好的剥离强度和更小的红外光谱

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