蜂巢能源59度大电量增混电池装车坦克500Hi4-Z,电芯间采用气凝胶隔热垫

文摘   2024-12-06 17:59   重庆  

12月3日,备受瞩目的坦克500Hi4-Z正式开启预售。该款车型继承了坦克家族一贯的硬朗风格与卓越越野性能,搭载了蜂巢能源为其独家定制的大电量增混电池。
该款电池包电量高达59.05KWh,峰值充电倍率超过3C,通过了一系列严格的整车安全性能测试,可应对翻滚、碰撞、底部刮底、功率、涉水等极限工况,为越野爱好者提供极致安全、极致高效的越野驾驶新体验。
坦克500Hi4-Z电池包为了满足越野环境的特殊要求,加大了在振动、冲击力上的安全防护指数,远超国标标准。该款电池包采用高能量密度正负极材料与全球领先的叠片制造工艺,峰值充电倍率超过3C,30-80%充电时间仅需15分钟,且低温性能优异,-10℃下快充时间仅需27分钟。
针对越野面临的各种工况,坦克500Hi4-Z电池包通过边梁强化+双层结构,将扭转刚度提升到32000Nm/deg,是一般电池包的3倍以上。在模拟整车碰撞、翻滚等系列安全性能测试中,模拟碰撞强度是行业标准的3倍,碰撞后电池包依然能够保持形态完整,电芯不漏液、不起火,仍可正常上电,充分展示了其出色的安全性能。
同时电池包底部可承受1000J冲击,且电池包安全无异常,是行业标准的6倍以上,防护性更强。在防水性能测试上,该款电池包的防水密封性能卓越,在1米水深中静置48小时后,电池内部无水进入,各项功能正常,是0.5h行业标准(IP67)的96倍。
在模拟整车涉水及洗车工况时,得益于其配备的高压自密封接插件,整包IPX9K(高温高压水喷射)连续测试5次(行业标准测试1次),电池包仍安全无虞。
在热失控管理方面,坦克500Hi4-Z电池包的电芯间使用新型航空级气凝胶分隔,常温热失控控制在2颗电芯范围内;铜/铝排使用耐高温材料包裹,1000℃高温下不熔穿,最大程度避免短路风险;上壳体选用耐高温复合材料,配合隔热防火材料,可实现整包24h不起火,为驾乘者提供了全方位的安全保障。
在充放电方面,其峰值放电功率满足坦克500Hi4-Z的放电倍率,无论是“刷锅”还是应对各种恶劣越野工况,都能游刃有余。
此外,该款电池包在设计上也充分满足500Hi4-Z的安全需求。在纵向维度,该电池包PACK设计采用了纵向8层安全防护,复杂工况下能保护电池包应对各种冲击;在侧向维度,电芯侧向设置四层防护,极大减轻了侧向碰撞对电池造成的挤压变形风险。
此次二代坦克500Hi4-Z的成功开售,标志着蜂巢能源开启一个全新的市场-越野电池市场,凭借着坦克、猛龙、哈弗等多款车型的热销,蜂巢能源越野电池领域出货量高居全球第一。未来,蜂巢能源将持续深耕越野市场,为越野爱好者提供更安全、更高效、更快充的越野新体验。

作为最早卡位增混领域的电池企业,蜂巢能源在2020年就陆续推出了117Ah、90Ah和62Ah三款插混电池大单品,并针对日益增长的大电量增混市场需求,在今年七月推出了首款4C混动短刀电芯——“800V混动三元龙鳞甲”。目前蜂巢能源在越野市场已经为坦克、哈弗、猛龙等多款车型提供高安全、高性能的越野电池。

经过不断的努力,蜂巢能源10月动力电池装车量排名攀升至全国第五,三元及插混电池装机量分别排名第三和第四位。第四季度,蜂巢能源电池订单量预计超过12GWh,各基地全线满产确保高品质高标准完成交付。

来源:蜂巢能源
https://mp.weixin.qq.com/s/yWBASz76nm_Gj40LKkOU-w

气凝胶企业产业链从成胶,封装,到电池包、储能、轨道交通、建筑、管道等下游应用,从材料的前驱体到各种纤维如陶瓷纤维,玻璃纤维,泡棉等,以及封装材料如PET、PI膜,热熔胶、硅胶框等,同时也包括在生产过程中的设备,如超临界设备,热压机,模切设备。

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2025年3月21日 
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一、拟定议题(包括但不限于)

序号

议题

1        

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2

气凝胶材料在可持续能源领域的应用探索

3

规模化气凝胶生产的问题及发展方向

4

气凝胶隔热垫工艺优化的实践与挑战

5

纳米超材料气凝胶的研发趋势与创新

6

气凝胶复合材料的设计与功能化研究

7

功能化纤维素基气凝胶的制备与应用(或者生物基气凝胶)

8

SiO2高效节能气凝胶隔热材料的制备及性能研究

9

聚酰亚胺气凝胶的原料优化及工艺创新

10

炭气凝胶制备及改性方法研究

11

气凝胶超临界干燥工艺与设备创新

12

气凝胶产线工艺优化及设备创新

13

气凝胶新材料在绿色建筑领域的应用前景探索

14

气凝胶新材料在能源化工领域的应用

15

气凝胶隔热材料在电动汽车、储能领域的应用

16

气凝胶新材料在纺织领域开发和进展

17

气凝胶封装膜双面胶在新能源中的应用

18

我国玻璃纤维复合气凝胶毡性能研究及市场分析

19

气凝胶在隔热防护领域中的研究进展

20

高阻燃气凝胶在新能源汽车电池系统防火性能的探究

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