行业验证制造数据 · 2026

固态电池模块

基于 CNFX 目录中多个工厂资料的聚合洞察,固态电池模块 在 计算机、电子和光学产品制造 行业中通常会围绕 标称容量 到 标称电压 进行能力评估。

技术定义与核心装配

一个典型的 固态电池模块 通常集成 固态电解质层 与 电极组件。CNFX 上列出的制造商通常强调 固态陶瓷电解质 结构,以支持稳定的生产应用。

采用固态电解质技术的模块化储能单元,用于工业应用

固态电池模块 的工业制造场景图
产品参考图片;具体外观与规格请向制造商确认。

技术定义

固态电池模块是一种自包含的储能组件,设计用于集成到工业系统中。它采用固态电解质代替传统电池中的液态或凝胶电解质,具有更高的安全性、更高的能量密度和更好的热稳定性。该模块旨在为工业设备、控制系统供电或提供备用电源,适用于需要可靠、持久储能的关键应用。

模块通过固态电解质材料在电极之间进行离子传输来工作。它通过电化学反应储存电能,并按需释放电能。固态电解质防止泄漏,并能在比传统电池更宽的温度范围内稳定运行,使其适用于苛刻的工业环境。

目录中列出的关键规格包括:标称容量50–200 Ah,标称电压12–48 V,能量密度300–500 Wh/L,比能量200–350 Wh/kg。工作温度范围为-20至60 °C,充电倍率0.5–2 C,放电倍率1–5 C。循环寿命在80%放电深度下为5000–10000次,自放电率为每月1–3%。模块提供IP54–IP65的防护等级,重量5–20 kg,尺寸范围从300×200×100 mm到600×400×200 mm。

这些数值是目录中的参考范围,必须与法定制造商或供应商核实具体型号和应用。所列标准如IEC 62660-1、IEC 62660-2和IEC 60529仅作为采购参考,不证明产品或供应商已获认证或合规。集成前务必确认型号特定值和标准。

工作原理

固态电池模块通过可逆电化学反应储存电能。充电时,锂离子从阴极通过固态电解质移动到锂金属阳极并储存;放电时,离子返回阴极,产生电流为连接的设备供电。固态电解质(通常为陶瓷材料)传导离子同时阻止电子流动,确保高效能量转换。该设计消除了电解质泄漏的风险,并允许在比液态电解质电池更宽的温度范围(-20至60 °C)内运行。模块的充电和放电倍率(0.5–2 C和1–5 C)决定其充电速度或供电能力,影响运行时间和性能。固态结构还带来更长的循环寿命(5000–10000次)和更低的自放电率(每月1–3%),使其适用于需要可靠、长期储能的工业应用。

技术参数

技术参数
参数典型区间选型说明与越界后果
标称容量50–200 AhHigher capacity for longer runtimeIEC 62660-1
标称电压12–48 VSystem voltage determines compatibilityIEC 62660-1
能量密度300–500 Wh/LHigher density reduces footprint
比能量200–350 Wh/kgWeight-critical applications
工作温度-20–60 °COutside range reduces performanceIEC 62660-2
充电倍率0.5–2 CHigher rate shortens charge time
放电倍率1–5 CPeak power capability
循环寿命5000–10000 At 80% depth of dischargeIEC 62660-1
自放电率1–3 %/月Lower is better for storage
防护等级IP54–IP65Dust and water resistanceIEC 60529
重量5–20 kgAffects installation and handling
外形尺寸(长×宽×高)300×200×100–600×400×200 mmEnvelope for integration

区间为行业参考值,供询价时圈定范围用,不构成供应商承诺。下单前请向法人制造商核实每一项数值与标准。

主要材料

固态陶瓷电解质 锂金属负极 正极复合材料 集流体

组件 / BOM

Components / BOM
  • 固态电解质层
    促进电极间离子传输,同时防止短路
    材料: 陶瓷或聚合物固态电解质
  • 电极组件
    通过电化学反应存储和释放电能
    材料: 锂金属阳极与复合阴极
  • 热管理接口
    在充放电循环期间管理散热
    材料: 铝制散热片配导热界面材料
  • 电池管理系统(BMS)
    监测电池单体电压、温度及荷电状态
    材料: 带传感器的电子电路板

FMEA · 风险与缓解

诱因 → 失效模式 → 工程缓解

充电期间电流密度超过 2 mA/cm² 锂枝晶穿透固态电解质 采用交替晶向的多层陶瓷电解质及限流控制算法
在 -40°C 和 85°C 之间以 ΔT/Δt > 10°C/min 进行热循环 由于热膨胀系数不匹配(α_陶瓷 = 8×10⁻⁶/K vs α_电极 = 15×10⁻⁶/K)导致固态电解质开裂 采用具有CTE梯度的梯度成分电解质及柔性界面层

工程推理

运行范围
范围
2.5-4.2 V, -40°C 至 85°C, 0-100% SOC
失效边界
电解质在1.5 GPa压应力下断裂,枝晶穿透长度为10 μm时,热失控温度为180°C
由于锂沉积引起的应力集中超过陶瓷抗拉强度(σ_t = 300 MPa)导致固态电解质机械断裂,在电流密度 > 1 mA/cm² 时锂枝晶沿晶界生长
制造语境
固态电池模块 在 计算机、电子和光学产品制造 中会按材料、工艺窗口和检验要求共同评估。

别名与俗称

Solid-State Battery Module SSB Module

行业别名与关键词

该产品在 CNFX 数据库中的搜索词、别名和技术称呼。

应用产品 / 所属系统

该产品或部件会出现在以下工业系统、设备或上级产品中。

应用匹配与尺寸矩阵

运行限制
pressure:0.1 至 2.0 bar
flow rate:0.5 至 5.0 L/min 每模块
temperature:-20°C 至 80°C
兼容性
锂离子电池生产线电网级储能系统电动汽车充电基础设施
不适用:高振动工业环境(例如重型机械基础)
选型所需数据
  • 所需储能容量 (kWh)
  • 最大放电电流 (A)
  • 可用安装占地面积 (m²)

可靠性与工程风险分析

失效模式与根因
固态电解质开裂
原因:充放电循环的热循环应力导致电极与电解质材料之间的差异膨胀
锂枝晶形成
原因:快速充电期间的高电流密度导致不均匀的锂沉积并穿透固态电解质
维护信号
  • 运行期间电压突然下降或容量衰减
  • 模块外壳可见肿胀或变形,表明内部压力积聚
工程建议
  • 实施受控热管理以维持最佳工作温度范围(通常为60-80°C)并最小化热梯度
  • 使用带电压监控的限流充电协议,以防止枝晶形成和电解质降解

合规与制造标准

参考标准
IEC 62133-2:2017 - 含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组的安全要求UL 1973 - 用于固定式、车辆辅助电源和轻型电动轨道(LER)应用的电池标准
制造精度
  • 电极厚度: +/- 0.005 mm
  • 电池间电压差异: +/- 0.01 V
质量检验
  • 电化学阻抗谱(EIS)测试
  • 热失控传播测试

生产 固态电池模块 的制造商

具备该产品生产能力的中国制造商与相关工厂资料。

制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。

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采购评估维度

不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。

技术文档
4/5
制造能力
4/5
可检验性
5/5
供应商透明度
3/5

这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。

供应链相关产品与组件

三轴加速度计

一种沿三个正交轴(X、Y、Z)测量加速度的传感器。

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三轴陀螺仪

一种测量绕三个正交轴(X、Y、Z)角速度的传感器。

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3D相机阵列

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3D光学传感器头

自动焊膏检测(SPI)系统中的光学传感组件,用于捕获印刷电路板上焊膏沉积物的3D高度数据。

查看规格 ->

常见问题

固态电池模块的典型应用是什么?

它用作工业系统中的组件,为机械、控制系统供电或提供备用电源。其固态设计使其适用于安全性、热稳定性和长循环寿命重要的环境。

固态电解质相比液态电解质如何提高安全性?

固态电解质不易燃且防泄漏,消除了电解质泄漏的风险,并降低了热失控的可能性。这增强了工业环境中的安全性。

选择模块时需要考虑哪些关键参数?

关键参数包括标称容量(Ah)、电压(V)、能量密度(Wh/L)、比能量(Wh/kg)、工作温度范围、充放电倍率、循环寿命、自放电率、防护等级、重量和尺寸。这些必须与应用需求匹配。

所列标准是否保证合规?

不。诸如IEC 62660-1、IEC 62660-2和IEC 60529等标准仅作为采购参考。它们指示可能适用的测试方法或要求,但不证明特定产品或供应商已获认证。请务必与法定制造商核实合规性。

我可以直接联系工厂吗?

CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。

CNFX Industrial Index v2.6.09 · 计算机、电子和光学产品制造

数据基础

CNFX 制造商资料、技术分类、公开产品信息和持续合理性检查。

初步技术归类
本页用于结构化准备研究、RFQ 和供应商评估,不替代买方自己的供应商资质审查、标准核验和技术批准。
采购询盘

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收录不等于背书。下单前请自行考察供应商、核实每一项数值。

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