Leave Your Message
L'autorité académique autorise la fabrication intelligente en modernisant les équipements de batteries lithium-ion

Blog de l'entreprise

L'autorité académique autorise la fabrication intelligente en modernisant les équipements de batteries lithium-ion

13/06/2025

— Se concentrer sur les points faibles de la fabrication de grandes cellules, construire une base technologique de stockage d'énergie de haute sécurité Équipement de batterie lithium-ion

Ⅰ. Arrivée d'un géant de l'industrie : le leadership universitaire dans la pratique industrielle

Le 9 juin, Cao Yuliang, un géant universitaire dans le domaine du stockage d'énergie, professeur à l'École de chimie et des sciences moléculaires de l'Université de Wuhan et fondateur de Shenzhen JiaNa Energy, a présenté CouperIntégration de la recherche de pointe au centre de R&D de Yixinfeng. Expert en batteries au sodium, il a été classé « Chercheur hautement cité » pendant cinq années consécutives et a publié plus de 300 articles scientifiques scientifiques dans des revues internationales de premier plan, telles queNatureDans ses sous-journaux, il a eu des discussions techniques approfondies à huis clos avec Wu Songyan, fondateur de Yixinfeng.

La « technologie de cathode à synthèse de rouille » mise au point par l'équipe du professeur Cao atteint un taux de rétention de cycle ultra-élevé de 93,3 %, réécrivant les règles de coûts de l'industrie ; son livre éditéBatteries sodium-ion : principes et technologiesest considéré comme la « bible » de l'industrie. Cette visite représente non seulement une profonde autonomisation des pratiques industrielles par le monde universitaire, mais aussi une reconnaissance officielle de la méthode technique de Yixinfeng, qui consiste à « définir la sécurité des cellules par des équipements ».

Ⅱ. Résoudre les problèmes : trois défis majeurs dans la fabrication de grandes cellules

  1. Percer les performances à basse température : l'innovation collaborative, de l'électrolyte à l'équipement
    Face au défi industriel d'une efficacité de stockage d'énergie fortement réduite dans des environnements extrêmement froids de -35 °C, le professeur Cao a inspiré le développement par Yixinfeng d'équipements de batterie à basse température avec le « mécanisme d'auto-extinction d'électrolyte à haute teneur en sel » publié par son équipe dansÉnergie de la natureLes deux parties ont discuté en profondeur de l'intégration des caractéristiques des électrolytes ignifuges dans la conception de la structure cellulaire, prévoyant d'obtenir une augmentation de 20 % de la rétention de la capacité de la batterie à basse température grâce à l'innovation des équipements, brisant ainsi les limites des climats extrêmes sur les applications de stockage d'énergie.
  2. Logique de réduction des coûts pour les cellules de grande taille : précision égale efficacité
    « Le faible coût des batteries au sodium doit être transformé en une densité énergétique élevée grâce à la conception structurelle », a souligné le professeur Cao, point sensible de l'industrie : la dépendance actuelle à l'égard Batterie au lithium L'équipement entraîne une densité de compactage insuffisante et un contact d'interface irrégulier. La technologie de laminage de Yixinfeng, d'une précision de ± 0,02 mm (bien supérieure à la moyenne du secteur de ± 0,1 mm), et son système de positionnement d'électrodes multi-aiguilles ciblent avec précision la clé pour améliorer le rendement des cellules de grande taille. Les données montrent que chaque augmentation de précision de 0,01 mm peut réduire le coût des cellules de 3 %, optimisant ainsi la rentabilité grâce à une précision extrême.
  3. Équilibrer la sécurité et l'évolutivité
    Pour répondre au dilemme de l'industrie selon lequel « chaque augmentation de capacité d'1 Ah augmente de manière exponentielle le risque d'emballement thermique », le concept de « microcanal thermique bionique (疏导 (疏导) ») proposé par le professeur Cao est en résonance technique avec le cadre de gestion thermique multidimensionnelle de Yixinfeng pour les machines de laminage de modules. La machine intégrée de découpe et de refendage laser développée par Yixinfeng répond aux normes de propreté de classe 10 000 pour le contrôle de la poussière, empêchant la propagation thermique causée par les micro-courts-circuits à la source et constituant une ligne de sécurité pour la production de masse de cellules de grande taille.

Ⅲ. La solution de Yixinfeng : surmonter les obstacles à l'industrialisation des batteries au sodium grâce à une fabrication intelligente au millimètre près

Dans l'atelier d'équipements intelligents de Yixinfeng, la première ligne de production de laminage intelligent de grandes cellules de batteries au sodium au monde a été mise en avant. Le professeur Cao a pu constater sur place la force technique de Yixinfeng :

  • Machine intégrée de découpe, d'enroulement et d'aplatissement au laser:Le procédé innovant de découpe des pièces polaires en fleur de prunier améliore l'uniformité de la distribution de l'électrolyte de 40 %, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie de la batterie ;
  • Machine intégrée de laminage de modules:L'efficacité d'une station unique dépasse celle des équipements traditionnels à trois stations, avec un espace au sol réduit de 35 %, ce qui contribue à réduire les coûts des cellules de 30 % ;
  • Stratification ultra-précise de ± 0,02 mm:Brève le goulot d'étranglement de 350 Wh/L de la densité énergétique volumique des batteries au sodium, posant ainsi une base solide pour la production de masse du système « carbone dur-bleu de Prusse » de l'équipe du professeur Cao.


« La précision des équipements est la bouée de sauvetage de l'industrialisation des batteries au sodium », conclut le professeur Cao sur place, confirmant ainsi l'avenir et la valeur de la stratégie de Yixinfeng consistant à « définir la sécurité des cellules grâce aux équipements ».

Ⅳ. Intégration de l'industrie et de la recherche : de la résonance technique à la mise en œuvre pratique

Sur la base de cet échange approfondi, les deux parties ont défini des orientations de coopération pratiques, ouvrant un nouveau chapitre d’innovation collaborative entre l’industrie, le monde universitaire et la recherche :

  • Recherche sur l'adaptabilité des processus:Transplanter la technologie de blocage thermique de puissance de niveau militaire de l'équipe du professeur Cao Yuliang dans le système d'équipement de Yixinfeng, en construisant conjointement une grande plate-forme de test de sécurité cellulaire pour accélérer la transformation des résultats de recherche en applications industrielles ;
  • Amélioration de l'efficacité de l'industrialisation:S'appuyant sur les 186 brevets principaux de Yixinfeng et sur sa riche expérience en matière de disponibilité des équipements à 98,7 %, nous développons une base de données de paramètres de processus pour les équipements spéciaux de batteries au sodium afin de fournir des solutions standardisées pour l'industrie ;
  • Démonstration de collaboration en chaîne écologique:Exploration de l'adaptation de l'application de l'équipement de Yixinfeng dans la ligne de production de batteries au sodium de JiaNa Energy, favorisant la formation d'une boucle technique fermée « équipement-matériaux-cellules » pour améliorer l'écosystème de l'industrie des batteries au sodium.

Laissez la lumière académique éclairer le chemin de la fabrication intelligente


Lorsque le savoir-faire électrochimique de Luojia Mountain fusionne avec la précision de la fabrication intelligente des ateliers de Dongguan, une révolution dans la sécurité et l'efficacité du stockage d'énergie a déjà commencé. Yixinfeng poursuivra l'objectif ultime de ± 0,02 mm, poursuivra sa mission : « L'innovation en matière d'équipements au service de l'évolution des batteries », construira une grande muraille de sécurité en laminage carré, définira l'avenir énergétique avec une précision millimétrique et insufflera une dynamique forte à l'industrie chinoise du stockage d'énergie, la propulsant ainsi au premier rang mondial.