2026-07-26
Když se jeden článek baterie elektromobilu dostane do tepelného úniku, teplo se může rozšířit do sousedních článků a změnit lokalizovanou poruchu v požár na úrovni modulu. Nejúčinnějším pasivním řešením je umístit ověřenou aerogelovou izolační podložku mezi sousední články nebo jiné kritické cesty přenosu tepla. Aerogel poskytuje vysoký tepelný odpor s relativně malou tloušťkou, díky čemuž je atraktivní pro kompaktní, energeticky husté EV bateriové moduly.
Přečtěte si více
2026-07-18
Použití nesprávné pěny uvnitř baterie EV může zvýšit přenos tepla, absorbovat vlhkost, poškodit vysokonapěťové součásti a případně způsobit elektrické závady, stížnosti zákazníků nebo svolání vozidla.
Přečtěte si více
2026-06-05
Tato technická zpráva zkoumá, proč se izolační keramická pěna s hodnocením UL94 V-0 stala definitivním bezpečnostním standardem pro bateriové skříně elektrických vozidel (EV) ve srovnání s konvenčními polyuretanovými a elastomerními pěnami. Rozbíjí materiálové vědy, které stojí za potlačením tepelného úniku, poskytuje srovnávací matici hořlavosti a podrobně popisuje kritické technické protokoly – jako je řízení průhybu kompresí a vůle kabelů – aby se zabránilo předčasnému selhání materiálu. Tento článek, podporovaný 15 lety výrobních zkušeností Tier-1 ve společnosti fuqiang, slouží jako technický plán pro ochranu vysokonapěťových automobilových architektur.
Přečtěte si více
2026-06-11
Tato technická zpráva se zabývá kritickou bezpečnostní výzvou v elektrických vozidlech: zmírněním katastrofálního úniku tepla z baterie. Analyzuje, proč konvenční polyuretanové nebo plastové mezikusy selhávají při extrémním teple, což vede ke zhroucení konstrukce a šíření požáru. Zpráva představuje vysoce výkonné desky z keramické silikonové pěny jako konečné technické řešení. Když teploty překročí 1000 °C, tento pokročilý elastomer prochází endotermickou, ceramifikovatelnou chemickou transformací a mění se v tuhý, nevodivý keramický štít. Dokument, podporovaný srovnávací datovou matricí se standardními PU pěnami a tradičními aerogely, demonstruje, jak si keramický silikon udržuje fyzickou integritu, zvládá bobtnání buněk prostřednictvím kompresní elasticity a blokuje vysokotlaké toxické plyny. Tento materiál, ověřený metrikami hořlavosti UL 94 V-0 a mezinárodními směrnicemi SAE pro automobilovou bezpečnost, zajišťuje přísnou shodu a bezpečnost cestujících u baterií pro elektromobily nové generace.
Přečtěte si více
2026-06-18
Tato technická zpráva se zabývá zásadním rozdílem mezi jednofázovou technickou keramikou a umělými vícefázovými kompozitními materiály v rámci vysokonapěťových automobilových aplikací. Zdůrazňuje, jak nesprávná klasifikace těchto materiálů vede ke křehkému praskání při vibracích podvozku vozidla, což vede ke zkratům kabelového svazku. Dokument poskytuje komplexní srovnávací analýzu materiálových vlastností, strukturálních fázových rozdílů a způsobů porušení. Kromě toho předvádí použití keramické silikonové kompozitní pásky jako pokročilého řešení pro baterie EV a podrobně popisuje, jak její automatizovaný proces keramizace vytváří neproniknutelný tepelný štít přesahující 1000 °C, aby zastavil kaskádu požáru mezi články.
Přečtěte si více
2026-06-26
Kompozitní materiály kombinují matrici a výztuž pro dosažení vynikající pevnosti, tepelné odolnosti a trvanlivosti. Tato příručka vysvětluje jejich strukturu, běžné automobilové materiály a aplikace v kabelových svazcích a ochraně baterií elektromobilů.
Přečtěte si více
2026-07-05
Zjistěte, co jsou aerogelové izolační podložky pro baterie EV, jak omezují šíření tepla, kde jsou instalovány a jak fungují s bateriovými svazky.
Přečtěte si více