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14500 Zylindrisches Batteriegehäuse mit Sicherheitskappe und Dichtung für Zellmontage und Forschung

Batterieunterstützende Materialien

14500 Zylindrisches Batteriegehäuse mit Sicherheitskappe und Dichtung für Zellmontage und Forschung

Artikelnummer : FZ11

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Dosenmaterial & Wandstärke
Japanischer SPCC-Stahl, 0,3 mm
Druck des Explosionsschutzventils
2,7 ± 0,3 MPa
Innenwiderstand der fertigen Kappe
≤ 0,6 mΩ
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Produktübersicht

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Diese Baugruppe für zylindrische Zellen bietet ein kompromissloses strukturelles Gehäuse, das speziell für die Herstellung hochwertiger 14500 Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien entwickelt wurde. Das aus ultrareinem japanischem SPCC-kaltgewalztem Stahl gefertigte Gehäuse kombiniert außergewöhnliche mechanische Duktilität mit präziser Wandgleichmäßigkeit. Jede Einheit besteht aus einem tiefgezogenen Stahlbecher, einer mehrteiligen Anti-Explosions-Kappe mit interner Aluminium-Anschlussscheibe und einer Dichtung aus reinem Polypropylen, was eine robuste strukturelle Grundlage für Zellforscher und kommerzielle Zellhersteller bietet.

Dieses Zellgehäuse-Kit wurde zur Unterstützung von Pilotlinien mit hohem Durchsatz, spezialisierter Batteriefertigung und fortschrittlichen elektrochemischen Laboren entwickelt und gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität mit automatisierten Systemen zum Rillen, Elektrolytbefüllen und mechanischen Crimpen. Die Oberflächenmetallurgie ist so ausgelegt, dass sie aggressiven nicht-wässrigen flüssigen Elektrolyten widersteht und Metallauflösung sowie die Bildung von Mikrorissen während der zyklischen Volumenexpansion verhindert. Ob in der Hochleistungselektronik, der Energiespeicherforschung oder bei der Entwicklung kundenspezifischer Batteriepacks eingesetzt, das System garantiert eine überragende Konsistenz zwischen den Chargen.

Strenge Qualitätssicherung untermauert jede Komponente, von engen Maßtoleranzen beim Tiefziehen bis hin zur mehrstufigen galvanischen Oberflächenbeschichtung. Mit verifizierter Berstdruckaktivierung, extrem niedrigem Innenwiderstand und robuster Zugfestigkeit beim Punktschweißen bietet dieses Batteriegehäuse Ingenieurteams die Betriebssicherheit und elektrochemische Stabilität, die für anspruchsvolle Energiespeicheranwendungen der nächsten Generation erforderlich sind.

Hauptmerkmale

  • Substrat aus japanischem SPCC-kaltgewalztem Stahl: Präzisionsgezogen aus hochwertigem 0,3 mm japanischem SPCC-Stahl, bietet es gleichmäßige Zugfestigkeit, hervorragende Umformbarkeit und strukturelle Steifigkeit gegen hohen Innendruck.
  • Fortschrittliche doppelseitige Vernickelung: Verfügt über eine durchgehende, hochreine Nickelschicht (≥ 2,5 μm an der Becherwand, 4–6 μm an der Kappe), die Elektrolytkorrosion verhindert, Oxidation widersteht und Delaminierung während der mechanischen Verarbeitung ausschließt.
  • Präzisions-Anti-Explosions-Sicherheitskappe: Der integrierte Druckentlastungsmechanismus löst präzise bei 2,7 ± 0,3 MPa aus und sorgt für eine schnelle, kontrollierte Entgasung bei thermischem Durchgehen oder abnormaler Überladung, ohne dass es zu einem katastrophalen Gehäusebruch kommt.
  • Architektur mit niedrigem Kontaktwiderstand: Die Geometrie des Anschlusses sorgt für einen Innenwiderstand der fertigen Kappe von ≤ 0,6 mΩ, was den internen Spannungsabfall minimiert und eine kontinuierliche Hochstromentladung unterstützt.
  • Hochintegrierte Punktschweißschnittstelle: Die optimierte metallographische Zusammensetzung gewährleistet ein sauberes, funkenfreies Widerstandsschweißen an Stromkollektoren mit einer Zugfestigkeit der Schweißverbindung von über 5 kg.
  • Rissbeständiges Rillen und Abdichten: Die duktile galvanische Beschichtung ermöglicht ein glattes radiales Rillen und aggressives Bördeln der Kanten ohne Risse, Abblättern oder Mikrorisse entlang der Crimpnaht.
  • Dichtung aus reinem Polymer: Spritzgegossen aus reinem, zusatzstofffreiem weißem Polypropylen (PP), um chemische Auslaugungen zu vermeiden, eine hervorragende dielektrische Isolierung zu bieten und eine luftdichte, hermetische Versiegelung über weite Betriebstemperaturbereiche aufrechtzuerhalten.
  • Makellose Oberflächenbeschaffenheit: Frei von Ziehriefen, Oberflächengraten, Nadellöchern oder Unebenheiten, was eine perfekte zylindrische Ausrichtung und ein gleichmäßiges Einsetzen der Elektrodenrolle gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Lithium-Ionen-Batterie F&E Präzisions-Prototyping kundenspezifischer aktiver Kathoden-/Anodenformulierungen in akademischen und industriellen Laboren. Der standardisierte 14500-Formfaktor gewährleistet reproduzierbare Testmetriken und zuverlässige Vergleiche der Lebensdauer.
Hochleistungs-tragbare Elektronik Herstellung kompakter 14500 zylindrischer Zellen für Hochleistungstaschenlampen, Handgeräte und Telemetriewerkzeuge. Niedriger Innenwiderstand minimiert die ohmsche Erwärmung bei erhöhten Entladeraten.
Stromversorgungssysteme für medizinische Geräte Verkapselung zuverlässiger Stromquellen für drahtlose Diagnosewerkzeuge, tragbare Monitore und chirurgische Geräte. Strenge Maßhaltigkeit und fehlerfreie hermetische Abdichtung maximieren die Betriebssicherheit und Lagerfähigkeit.
Smart Metering & IoT-Sensoren Herstellung langlebiger Primär- und Sekundärzellen für die Fernüberwachung und industrielle Telemetrie. Hervorragende Beständigkeit gegen Salzsprühkorrosion garantiert jahrelange Haltbarkeit im Außenbereich ohne Gehäusedegradation.
Kundenspezifische Multi-Zellen-Batteriepacks Automatisierte Modulmontage, bei der hochproduktives Ultraschall- oder Punktschweißen zum Verbinden von Serien-Parallel-Strängen erforderlich ist. Zuverlässige Zugfestigkeit beim Punktschweißen (≥ 5 kg) verhindert das Lösen der Schweißnaht bei starken Vibrationen.
Natrium-Ionen & alternative Chemiesysteme Experimentelle Aufnahme neuartiger organischer Flüssigelektrolyte und Studien zur Stabilisierung der Festelektrolyt-Grenzfläche (SEI). Chemisch stabile, vernickelte Oberfläche verhindert katalytische Metallauflösung und Elektrolytkontamination.

Technische Spezifikationen

Spezifikationsparameter Technischer Standard & Leistungswert (FZ11)
Produktartikelnummer FZ11
Kompatibler Zellformfaktor 14500 zylindrisch (14 mm Durchmesser-Klasse)
Becher-Substratmaterial Japanischer SPCC-kaltgewalzter Stahl
Wandstärke des Bechers 0,30 mm
Aufbau der Kappe Obere Kappe: SPCC-Stahl (hochglanzpoliert) / Untere Scheibe: Reines Aluminium
Dicke der Vernickelung (Becher) ≥ 2,5 μm
Dicke der Vernickelung (Kappe) 4,0 – 6,0 μm
Material der Dichtung 100% reines Polypropylen (PP, zusatzstofffrei, kein recyceltes Harz)
Dichtungsfarbe Weiß
Innenwiderstand (Kappenbaugruppe) ≤ 0,6 mΩ
Anti-Explosions-Entlüftungsdruck 2,7 ± 0,3 MPa
Leistung beim Punktschweißen Keine Funkenbildung, kein Pseudo-/Kaltschweißen, Zugfestigkeit der Verbindung ≥ 5,0 kg
Integrität nach dem Rillen & Crimpen Kein Abblättern des Nickels, kein Abplatzen oder Mikrorisse entlang der Rille oder des Crimpumfangs
Salzsprüh-Korrosionsbeständigkeit Referenz: Standard für galvanisierten Stahl (Rostflecken ≤ 1, einzelne Rostfläche ≤ 1,0 mm²)
Oberflächenqualität Gratfreie Becheröffnung, glatte Innen-/Außenwände, flacher Boden, keine Ziehspuren/Vertiefungen
Umweltkonformität RoHS / POSH konform

Warum dieses Produkt wählen?

  • Außergewöhnliche Reinheit der Rohstoffe: Ausschließlich aus echtem japanischem SPCC-Stahl gefertigt, der eine überlegene Dehnung und Konsistenz der Wandstärke bietet, um Risse im Becher während des aggressiven Hochgeschwindigkeits-Tiefziehens zu verhindern.
  • Zuverlässigkeit der hermetischen Crimpung: Die Kombination aus duktiler, mehrschichtiger Vernickelung und reiner PP-Dichtung verhindert die Übertragung von Elektrolytdampf und gewährleistet eine konstante Druckhaltung über eine mehrjährige Betriebsdauer.
  • Optimiert für Montage mit hoher Ausbeute: Die makellose Geometrie der Becheröffnung eliminiert Kantengrate und Verformungen, verhindert das Durchstechen des Separators während des automatisierten Einlegens der Elektrodenrolle und reduziert Ausfallzeiten.
  • Strenge mehrstufige Qualitätssicherung: Jede Produktionscharge durchläuft umfassende Salzsprühtests, Berstdruckqualifizierungen und mechanische Zugtests, um die vollständige Einhaltung industrieller Sicherheitsprotokolle zu garantieren.
  • Direkte technische Unterstützung: Unterstützt durch umfassende technische Hilfe zu Rillwerkzeuggeometrie, Crimpwerkzeugabmessungen und Optimierung der Punktschweißparameter.

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