2026-07-26
Kui üks elektrisõidukite akuelement satub termiliselt välja, võib kuumus levida naaberelementidesse ja muuta lokaalse rikke mooduli tasemel tulekahjuks. Kõige tõhusam passiivne lahendus on asetada valideeritud aerogeelist isolatsioonipadi külgnevate rakkude või muude kriitiliste soojusülekandeteede vahele. Airgel pakub kõrget soojustakistust suhteliselt väikese paksusega, muutes selle atraktiivseks kompaktsete ja energiatihedate EV akumoodulite jaoks.
Loe edasi
2026-07-18
Vale vahu kasutamine EV aku sees võib suurendada soojusülekannet, neelata niiskust, kahjustada kõrgepingekomponente ja lõpuks põhjustada elektririkkeid, klientide kaebusi või sõidukite tagasikutsumist.
Loe edasi
2026-06-05
See tehniline aruanne uurib, miks UL94 V-0 reitinguga isolatsioonikeraamiline vaht on muutunud elektrisõidukite (EV) akude korpuste lõplikuks ohutusstandardiks võrreldes tavaliste polüuretaan- ja elastomeervahtudega. See purustab materjaliteaduse termilise põgenemise summutamise taga, pakub võrdlevat süttivusmaatriksit ja kirjeldab üksikasjalikult kriitilisi tehnilisi protokolle (nt survepainde haldamine ja kaabli kliirens), et vältida materjali enneaegset riket. 15-aastase 15-aastase 1. astme tootmiskogemuse taustal fuqiangis on see artikkel kõrgepinge-autoarhitektuuride kaitsmise tehniline plaan.
Loe edasi
2026-06-11
See tehniline aruanne käsitleb elektrisõidukite kriitilist ohutusprobleemi: aku katastroofilise kuumuse leevendamist. See analüüsib, miks tavapärased polüuretaanist või plastist lahtrid ekstreemse kuumuse käes ebaõnnestuvad, põhjustades konstruktsiooni kokkuvarisemist ja tule levikut. Aruandes esitletakse suure jõudlusega keraamilisi silikoonvahtlehti kui lõplikku tehnilist lahendust. Kui temperatuur ületab 1000 °C, läbib see täiustatud elastomeer endotermilise keraamilise keemilise muundumise, mis muutub jäigaks, mittejuhtivaks keraamiliseks kilbiks. Standardsete PU-vahtude ja traditsiooniliste aerogeelide võrdleva andmemaatriksi toel demonstreerib dokument, kuidas keraamiline silikoon säilitab füüsilise terviklikkuse, talub surveelastsuse kaudu rakkude paisumist ja blokeerib kõrgsurve toksilised gaasid. See materjal, mis on kinnitatud UL 94 V-0 tuleohtlikkuse mõõdikute ja SAE rahvusvaheliste autoohutuse juhistega, tagab järgmise põlvkonna elektrisõidukite akude range vastavuse ja reisijate ohutuse.
Loe edasi
2026-06-18
See tehniline aruanne käsitleb kriitilist vahet ühefaasilise tehnilise keraamika ja konstrueeritud mitmefaasiliste komposiitmaterjalide vahel kõrgepinge autotööstuse rakendustes. See toob esile, kuidas nende materjalide vale klassifitseerimine põhjustab sõiduki šassii vibratsiooni mõjul rabedaid pragusid, mille tulemuseks on juhtmestiku lühised. Dokumendis esitatakse materjali omaduste, struktuurifaaside erinevuste ja rikkerežiimide põhjalik võrdlev analüüs. Lisaks tutvustab see keraamilise silikoonkomposiitteibi kasutamist elektrisõidukite akude täiustatud lahendusena, kirjeldades üksikasjalikult, kuidas selle automaatne keraamimisprotsess loob läbitungimatu termilise kaitse, mis ületab 1000 °C, et peatada elemendist rakku tule kaskaadi.
Loe edasi
2026-06-26
Komposiitmaterjalid ühendavad maatriksi ja tugevduse, et saavutada suurepärane tugevus, kuumakindlus ja vastupidavus. Selles juhendis selgitatakse nende struktuuri, levinud autotööstuses kasutatavaid materjale ja rakendusi juhtmeköidistes ja EV akude kaitses.
Loe edasi
2026-07-05
Siit saate teada, mis on EV aku aerogeel-isolatsioonipadjad, kuidas need vähendavad soojuse levikut, kuhu need paigaldatakse ja kuidas need akurakmetega töötavad.
Loe edasi