2026-07-26
Når en EV-battericelle kommer ind i termisk runaway, kan varme spredes til naboceller og forvandle en lokaliseret fejl til en brand på modulniveau. Den mest effektive passive løsning er at placere en valideret aerogel-isoleringspude mellem tilstødende celler eller andre kritiske varmeoverførselsveje. Aerogel giver høj termisk modstand med relativt lille tykkelse, hvilket gør den attraktiv for kompakte, energitætte EV-batterimoduler.
Læs mere
2026-07-18
Brug af det forkerte skum inde i en EV-batteripakke kan øge varmeoverførslen, absorbere fugt, beskadige højspændingskomponenter og i sidste ende forårsage elektriske fejl, kundeklager eller tilbagekaldelse af køretøjer.
Læs mere
2026-06-05
Denne tekniske rapport undersøger, hvorfor UL94 V-0-klassificeret keramisk isoleringsskum er blevet den definitive sikkerhedsstandard for batterikabinetter til elektriske køretøjer (EV) sammenlignet med konventionelle polyurethan- og elastomerskum. Det nedbryder materialevidenskaben bag termisk løbsk undertrykkelse, giver en sammenlignelig antændelighedsmatrix og beskriver kritiske tekniske protokoller – såsom styring af kompressionsafbøjning og kabelfrigang – for at forhindre for tidlig materialefejl. Støttet op af 15 års Tier-1-produktionserfaring hos fuqiang, fungerer artiklen som en teknisk plan til beskyttelse af højspændings-bilarkitekturer.
Læs mere
2026-06-11
Denne tekniske rapport omhandler en kritisk sikkerhedsudfordring i elektriske køretøjer: afhjælpning af katastrofal termisk batteriløb. Den analyserer, hvorfor konventionelle polyurethan- eller plastcelleafstandsstykker fejler under ekstrem varme, hvilket fører til strukturelt sammenbrud og brandudbredelse. Rapporten præsenterer højtydende keramiske silikoneskumplader som den endelige tekniske løsning. Når temperaturer overstiger 1000°C, gennemgår denne avancerede elastomer en endoterm, keramificerbar kemitransformation, der bliver til et stift, ikke-ledende keramisk skjold. Understøttet af en sammenlignende datamatrix mod standard PU-skum og traditionelle aerogeler demonstrerer dokumentet, hvordan keramisk silikone bevarer fysisk integritet, håndterer cellehævelse via kompressionselasticitet og blokerer giftige højtryksgasser. Valideret af UL 94 V-0 brændbarhedsmålinger og SAE internationale sikkerhedsretningslinjer for biler sikrer dette materiale streng overholdelse og passagersikkerhed i næste generations EV batteri p
Læs mere
2026-06-18
Denne tekniske rapport omhandler den kritiske skelnen mellem enfaset teknisk keramik og konstruerede flerfasede kompositmaterialer inden for højspændingsbilapplikationer. Det fremhæver, hvordan fejlklassificering af disse materialer fører til sprøde revner under køretøjets chassisvibrationer, hvilket resulterer i ledningsnetkort. Dokumentet leverer en omfattende komparativ analyse af materialeegenskaber, strukturelle faseforskelle og fejltilstande. Desuden viser den anvendelsen af keramisk silikone-komposittape som en avanceret løsning til EV-batteripakker, der beskriver, hvordan dens automatiserede keramiseringsproces skaber et uigennemtrængeligt termisk skjold, der overstiger 1000°C for at standse celle-til-celle brandkaskade.
Læs mere
2026-06-26
Kompositmaterialer kombinerer en matrix og forstærkning for at opnå overlegen styrke, varmebestandighed og holdbarhed. Denne vejledning forklarer deres struktur, almindelige bilmaterialer og anvendelser i ledningsnet og EV-batteribeskyttelse.
Læs mere
2026-07-05
Lær, hvad EV-batteriaerogel-isoleringspuder er, hvordan de reducerer termisk udbredelse, hvor de er installeret, og hvordan de fungerer med batteriseler.
Læs mere