Les cellules de batterie sont des conteneurs qui stockent chimiquement l’énergie. Nos piles primaires au lithium-chlorure de thionyle se présentent sous des formes prismatiques et cylindriques. Les cellules sont assemblées en modules pour former des unités de puissance pratiques. Ils peuvent être connectés en série et en parallèle pour former des batteries répondant aux exigences de tension et de capacité énergétique. Chaque cellule au chlorure de thionyle au lithium maintient une tension nominale stable de 3,6 V.
Le bloc de batteries complet fournit une alimentation fiable aux instruments industriels et aux dispositifs de surveillance, constitués de cellules ou de modules au lithium-chlorure de thionyle et de circuits de protection de base. Ce produit présente une excellente résistance aux températures allant de -40 degrés à 220 degrés, une résistance supérieure aux vibrations et une grande résistance aux chocs, permettant un fonctionnement stable dans des environnements de travail difficiles. Ces batteries principales n'ont pas besoin de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de BMS avancés.
Avantages de la cellule de batterie primaire au chlorure de thionyle au lithium
Adaptabilité améliorée aux environnements difficiles
Nos cellules au chlorure de thionyle au lithium offrent une sortie stable dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Ils prennent en charge une décharge fiable et continue dans une large plage de températures allant de -40 degrés à 220 degrés, avec une résistance exceptionnelle aux vibrations et aux chocs. Les cellules peuvent se décharger normalement dans des chambres environnementales rigoureuses et dans des conditions de terrain très difficiles, ce qui les rend idéales pour la surveillance industrielle, l'exploration en fond de trou et les équipements de terrain sans surveillance avec des exigences ambiantes strictes. Les cellules individuelles maintiennent une tension nominale constante de 3,6 V et un assemblage série-parallèle flexible s'adapte facilement aux demandes personnalisées de tension et de capacité de divers appareils.
Sécurité opérationnelle exceptionnelle
La sécurité est la priorité fondamentale de la conception des batteries primaires industrielles déployées dans des environnements sujets à des -températures et vibrations-élevées. Nos cellules au lithium-chlorure de thionyle adoptent des systèmes chimiques stables et matures avec une faible auto-décharge et aucun risque d'emballement thermique pendant une veille statique à long terme. Équipé de simples circuits de protection intégrés-, le bloc-batterie peut éviter efficacement les risques de circuit anormaux. La surveillance de la tension et de l'état de décharge en temps réel-élimine les dangers cachés lors d'un service sur le terrain à long-, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et sans surveillance.
Écologique-et faible coût de maintenance
L'un des points forts de nos cellules de batterie principales est leur autodécharge ultra-faible-, qui réduit la fréquence de remplacement des batteries pour les équipements industriels distants-d'accès-. Moins de batteries jetées réduisent considérablement la pression d'élimination des déchets, réduisant ainsi les coûts d'utilisation globaux à long terme et apportant une valeur écologique aux projets de surveillance et d'exploration industrielle.
Pourquoi nous choisir
Notre usine
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd est une entreprise privée-créée en 2011 qui se concentre sur la R&D, la fabrication, la vente et le service de batteries LiSOCl2 haute température. Avec une base de fabrication avancée occupant une superficie de 6 000 mètres carrés. Nous sommes spécialisés dans la production de batteries au chlorure de lithium thionyle et développons et fabriquons également des produits connexes, notamment des batteries haute/basse température et haute puissance.
Nos certificats
L'entreprise a passé le système de qualité international ISO9001 : 2015 et ses produits répondent aux normes internationales. Nous nous engageons à fournir des produits et services-de haute qualité pour répondre aux besoins de diverses applications.
Notre service
Tout le processus, des matières premières aux matériaux cathodiques en passant par les tests de batteries, dans le but d'assurer la sécurité et la fiabilité des produits, JHY propose divers produits de forme spéciale -personnalisés en fonction des besoins des clients. Les cellules Li-SOCl2 à haute -température sont conçues pour offrir des performances fiables dans des conditions extrêmes. En tant que fabricant, JHY soutient souvent ces produits avec des services et des garanties spécifiques pour garantir la confiance et la satisfaction des clients.
Marché de production
JHY possède une riche expérience réussie de coopération avec des sociétés de services pétroliers de renommée internationale pour développer des batteries au lithium à haute température pour le fond de trou, et possède plus de dix ans d'expérience dans les services de batteries à haute température pour Beijing Hailan Technology Co., Ltd. Depuis 2023, la batterie GBT représente une part importante des ventes de produits similaires sur le marché intérieur, en particulier dans les régions du Shanxi, du Gansu et du Ningxia.
Notions de base sur les cellules de batterie
Une pile primaire au chlorure de thionyle au lithium est l'unité électrochimique de base qui produit de l'électricité via des réactions chimiques irréversibles. Plusieurs cellules peuvent être assemblées en modules, et les modules sont intégrés dans les blocs-batteries finis. Nos batteries au lithium chlorure de thionyle sont principalement constituées de cellules primaires ou de modules assemblés et de circuits de protection simples. Contrairement aux batteries rechargeables au lithium-ion, elles ne nécessitent aucun système complexe de refroidissement ou de chauffage thermique actif BMS. Les cellules peuvent se décharger de manière stable dans une plage de températures extrêmement large de -40 degrés à 220 degrés, avec une excellente résistance aux vibrations et aux chocs, et maintenir une sortie stable dans des conditions de tests environnementaux rigoureux.
Sécurité des cellules de batterie et contrôle des risques de court-circuit
La plupart des risques d'emballement thermique et de court-circuit-sont des problèmes courants liés aux batteries rechargeables au lithium-ion. Nos cellules primaires au chlorure de thionyle au lithium adoptent un système chimique stable non-rechargeable sans cycles de charge, ce qui élimine complètement les risques tels que la croissance des dendrites de lithium causées par des charges répétées. Les courts-circuits des cellules primaires sont principalement induits par une forte extrusion externe ou un impact violent. Notre coque cellulaire et notre conception structurelle interne réduisent considérablement les risques de déformation sous les vibrations et les chocs. Les composants de protection intégrés- bloquent efficacement les boucles de courant anormales, évitant ainsi l'accumulation excessive de chaleur et les risques de sécurité qui en découlent. Aucun processus de charge signifie aucune intercalation/désintercalation répétée des ions, de sorte que les courts-circuits internes dus aux dendrites de lithium perçant le séparateur ne se produiront jamais. Pour comprendre pleinement les hautes performances de sécurité de cette batterie primaire, il est nécessaire d’apprendre sa structure cellulaire unique et son mécanisme de décharge électrochimique irréversible.
Composants des cellules de batterie
Une cellule au lithium-chlorure de thionyle se compose de trois parties principales : une électrode positive, une électrode négative et un séparateur isolant. Ces couches forment une structure empilée immergée dans un électrolyte inorganique spécial et scellée à l'intérieur d'une coque métallique. Deux formes grand public sont disponibles : cylindrique et prismatique. Les cellules cylindriques présentent une taille compacte, une contrainte interne uniforme et une résistance exceptionnelle aux chocs. Les cellules prismatiques prennent en charge une plus grande capacité et une disposition flexible de l'espace pour l'intégration des équipements. L'énergie électrique est générée uniquement pendant le processus de décharge unique -par migration directionnelle des ions lithium. Ce système de batterie principale diffère fondamentalement des cellules rechargeables au lithium-ion. Sa cathode utilise des matières actives spéciales contenant du chlore inorganique -, l'anode est du lithium métallique et l'électrolyte est du chlorure de thionyle avec du sel de lithium dissous. Le séparateur isole les électrodes positives et négatives pour éviter tout contact direct tout en permettant le passage des ions lithium. En mode décharge, le lithium métallique sur l'anode subit une oxydation pour libérer des ions lithium et des électrons libres. Les ions lithium se déplacent à travers l’électrolyte à l’intérieur de la cellule et les électrons s’écoulent vers l’extérieur à travers le circuit externe. Les ions lithium se combinent avec les substances actives de la cathode pour compléter la réaction de réduction. La réaction chimique étant irréversible, la recharge est impossible et aucun processus de migration inverse des ions n’existe.
Chimie des cellules primaires au chlorure de lithium thionyle (Li‑SOCl₂)
Les réactions chimiques de décharge irréversible des batteries au lithium-chlorure de thionyle sont présentées ci-dessous : Réaction globale de la cellule : 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Réaction anodique (lithium métal) : Li → Li⁺ + e⁻ Réaction cathodique : 2SOCl₂ + 4e⁻ → SO₂ + S + 4Cl⁻
Lors de la décharge, le lithium métallique à l'anode perd des électrons et se transforme en ions lithium. Le chlorure de thionyle à la cathode capture les électrons et se décompose en ions soufre, dioxyde de soufre et chlorure. Les ions lithium se combinent avec les ions chlorure pour former du chlorure de lithium comme produit de décharge. Toutes les réactions se déroulent uniquement dans le sens de la décharge et ne peuvent pas être inversées par la charge, qui est la caractéristique chimique fondamentale de cette batterie primaire résistante aux températures élevées.
Processus de fabrication des cellules de batterie




Une pile primaire au lithium-chlorure de thionyle est l'unité électrochimique de base générant de l'électricité par des réactions chimiques irréversibles. Plusieurs cellules peuvent être assemblées en modules, et les modules sont ensuite intégrés dans les blocs-batteries finis. Nos batteries au lithium chlorure de thionyle sont composées de cellules primaires ou de modules combinés ainsi que de simples circuits de protection. Différentes des batteries secondaires rechargeables, elles ne nécessitent aucun BMS sophistiqué ni système actif de gestion thermique de refroidissement et de chauffage. Ces cellules fournissent une décharge stable dans une plage de température ultra large de -40 degrés à 220 degrés, avec une résistance exceptionnelle aux vibrations et aux chocs, et maintiennent une sortie constante dans des conditions rigoureuses de test en chambre environnementale.
Sécurité des cellules de batterie et contrôle des risques de court-circuit
Des problèmes d'emballement thermique et de court-circuit interne-se produisent fréquemment dans les batteries secondaires rechargeables. Nos cellules primaires au chlorure de thionyle au lithium adoptent un système chimique stable non-rechargeable sans processus de charge de décharge cyclique-, ce qui élimine le risque de courts-circuits internes causés par la migration répétée des ions. L'extrusion sévère externe et les chocs violents sont les deux seules causes majeures de courts-circuits pour ce type de cellule primaire. Le boîtier de cellule optimisé et la conception structurelle interne réduisent considérablement les risques de déformation sous des charges de vibrations et de chocs soutenues. Les composants de protection intégrés-coupent efficacement les boucles de courant anormales pour éviter l'accumulation de chaleur et les risques de sécurité ultérieurs. Sans cycles de charge, il n’y aura pas de migration répétée d’ions à l’intérieur de la cellule, excluant ainsi le risque de courts-circuits internes déclenchés par les séparateurs internes perçant la croissance dendritique. Pour bien comprendre les caractéristiques de sécurité élevées de cette source d'alimentation principale, il est nécessaire de connaître sa structure cellulaire exclusive et son mécanisme électrochimique de décharge irréversible unidirectionnelle.
Composants des cellules de batterie
Une cellule au lithium-chlorure de thionyle se compose de trois composants principaux : une électrode positive, une électrode négative et un séparateur isolant. Ces couches forment une structure stratifiée immergée dans un électrolyte inorganique spécial et entièrement scellée dans un boîtier métallique. Deux facteurs de forme courants sont disponibles : cylindrique et prismatique. Les cellules cylindriques présentent des dimensions compactes, une répartition uniforme des contraintes internes et une résistance supérieure aux chocs. Les cellules prismatiques prennent en charge une plus grande capacité de cellule unique- et une disposition flexible pour s'adapter à différents espaces d'installation d'équipement. L'énergie électrique n'est produite que lors d'une décharge unique -par migration ionique directionnelle. Ce système de batterie primaire adopte des systèmes de matières premières uniques distincts des batteries rechargeables secondaires. Sa cathode est constituée de substances actives spéciales contenant du chlore inorganique -, l'anode est du lithium métallique pur et l'électrolyte est du chlorure de thionyle dissous avec du sel de lithium. Le séparateur isole physiquement les électrodes positives et négatives pour éviter tout contact direct tout en permettant la pénétration des ions pour la conduction. Pendant la décharge, le lithium métallique sur l'anode subit une oxydation pour libérer des ions lithium et des électrons libres. Les ions lithium voyagent à travers l’électrolyte à l’intérieur de la cellule, tandis que les électrons s’écoulent vers l’extérieur via le circuit externe. Les ions lithium se combinent aux matériaux actifs de la cathode pour compléter la réaction de réduction. Toutes les réactions chimiques sont irréversibles ; la cellule ne peut pas être rechargée et aucun transfert d’ions inverse n’aura lieu.
Chimie des cellules primaires au chlorure de lithium thionyle (Li‑SOCl₂)
Les réactions chimiques de décharge irréversible des piles primaires au chlorure de thionyle au lithium sont répertoriées ci-dessous : Réaction globale de la cellule : 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Réaction anodique (lithium métallique) : Li → Li⁺ + e⁻ Réaction cathodique : 2SOCl₂ + 4e⁻ → SO₂ + S + 4Cl⁻
Lors de la décharge, le lithium métallique à l'anode perd des électrons et se convertit en ions lithium. Le chlorure de thionyle à la cathode capture les électrons et se décompose en ions soufre, dioxyde de soufre et chlorure. Les ions lithium se combinent avec les ions chlorure pour former du chlorure de lithium comme produit de décharge final. Toutes les réactions se déroulent uniquement dans le sens de la décharge et ne peuvent pas être inversées par la charge, qui est la caractéristique chimique fondamentale de cette batterie primaire résistante aux températures élevées.
Types de cellules de batterie : cylindriques et prismatiques
Cylindrique
Les cellules cylindriques au chlorure de thionyle au lithium ont des structures d'assemblage de support matures et des spécifications de taille complètes. La structure interne laminée en spirale assure une répartition uniforme des contraintes, offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que des performances de décharge stables allant de -40 degrés à 220 degrés. Les feuilles d'électrodes et les séparateurs sont étroitement enroulés dans des noyaux en spirale et encapsulés dans des boîtes métalliques en acier scellées. Plusieurs spécifications standard de diamètre et de hauteur sont disponibles, largement appliquées dans l'exploration de fond de trou, la surveillance industrielle, les instruments à distance sans surveillance et d'autres équipements fonctionnant dans des environnements difficiles à -températures élevées-à long terme et à vibrations élevées. Le boîtier cylindrique permet une conduction thermique uniforme et des performances de décharge constantes dans diverses chambres d'essais environnementaux sévères.
Prismatique
Les cellules prismatiques à coque dure- adoptent des assemblages d'électrodes empilées à l'intérieur de boîtiers rectangulaires en aluminium et prennent en charge une plus grande capacité de cellule unique-, adaptée aux espaces d'installation d'équipements plats et étroits. La coque métallique rigide supprime efficacement l'expansion du volume interne sous des températures élevées pour empêcher la déformation du boîtier. Ce modèle est personnalisé pour les équipements d'alimentation industrielle intégrés de grande capacité - et fonctionne de manière stable sous des vibrations et des impacts fréquents après avoir été assemblé dans des blocs de batteries. Les cellules souples ne sont pas incluses dans notre portefeuille de produits et ne seront pas abordées.
Comment distinguer les cellules de batterie, les modules de batterie et les blocs-batteries ?
« Batterie » est un terme collectif général. La cellule, le module et le pack sont trois unités d'assemblage progressif du système d'alimentation au chlorure de thionyle au lithium. Une seule cellule ne peut pas répondre aux exigences de tension et de capacité de la plupart des équipements industriels, c'est pourquoi les unités sont combinées étape par étape selon une logique d'assemblage standardisée :
Cellule de batterieL'unité de puissance électrochimique indépendante minimale. Chaque cellule Li-SOCl₂ maintient une tension nominale stable de 3,6 V, avec des atouts de base comprenant une large tolérance de température (-40 degrés ~ 220 degrés), une résistance aux vibrations et une résistance aux chocs. Tout dommage à une seule cellule désactivera l’ensemble de la batterie assemblée.
Module de batteriePlusieurs cellules sont fixées à l'intérieur d'un cadre structurel intégré, connectées en série ou en parallèle et équipées de simples circuits de protection contre les surintensités pour former un module intégral avec des paramètres de sortie fixes.
BatteriePlusieurs modules sont assemblés avec des structures de support globales et des circuits de protection intégrés pour former une batterie complète. Contrairement aux batteries rechargeables pour véhicules, ce système ne nécessite aucun BMS complexe ni système de gestion thermique de chauffage et de refroidissement, et fournit une alimentation électrique stable à long terme pour les instruments industriels fonctionnant dans des conditions difficiles.
Application de cellules cylindriques au chlorure de thionyle de lithium dans les équipements industriels pour environnements extrêmes
Les cellules primaires cylindriques au lithium et au chlorure de thionyle servent de sources d'alimentation de base pour les équipements industriels fonctionnant dans des conditions de -température et de-vibrations élevées. S'appuyant sur un système stable de décharge chimique à sens unique, ils résolvent les problèmes d'alimentation électrique des appareils sans surveillance sur le terrain.
Structure de pack optimisée et performances de décharge stables
La structure interne d’enroulement en spirale permet un support uniforme des contraintes de la cellule. Pendant les tests continus de vibration et d'impact dans les chambres environnementales, les couches d'électrodes internes ne se déplaceront pas et ne perceront pas les séparateurs, permettant une décharge douce de -40 degrés à 220 degrés. La disposition cylindrique compacte améliore l'utilisation de l'espace des compartiments d'alimentation des équipements.
Conduction thermique supérieure et fonctionnement fiable à -température élevée
Le boîtier cylindrique en métal offre une conduction thermique efficace. Il n'y a aucun risque d'emballement thermique en cas de fonctionnement de longue durée-à haute température-, ce qui permet une décharge normale continue pour les équipements d'exploration souterraine à haute-température et de surveillance extérieure.
Solution d'alimentation industrielle-écologique à long terme-
La cellule présente un taux d'autodécharge ultra-faible-, ce qui réduit la fréquence de remplacement des batteries pour les équipements distants-difficiles à-entretenir, réduisant ainsi les coûts d'exploitation globaux et fournissant une solution d'alimentation électrique à long terme-respectueuse de l'environnement.
Notre usine
Les batteries à haute-température sont des solutions de stockage d'énergie spécialisées conçues pour fonctionner efficacement dans des conditions de température élevée. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd est une entreprise privée-créée en 2011 qui se concentre sur la R&D, la fabrication, la vente et le service de batteries LiSOCl2 haute température. Avec une base de fabrication avancée occupant une superficie de 6 000 mètres carrés. Nous sommes spécialisés dans la production de batteries au chlorure de lithium thionyle et développons et fabriquons également des produits connexes, notamment des batteries haute/basse température et haute puissance. L'entreprise a passé le système de qualité international ISO9001 : 2015 et ses produits répondent aux normes internationales. Nous nous engageons à fournir des produits et services de haute-qualité pour répondre aux besoins de diverses applications.




Certificat




FAQ
Nous sommes des fabricants et fournisseurs professionnels de cellules de batterie en Chine, spécialisés dans la fourniture d’un service personnalisé de haute qualité. Nous vous invitons chaleureusement à acheter des cellules de batterie de haute qualité-dans notre usine. Contactez-nous pour un devis.
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