2026-07-26
하나의 EV 배터리 셀이 열폭주에 들어가면 열이 인접한 셀로 확산되어 국지적인 고장을 모듈 수준의 화재로 바꿀 수 있습니다. 가장 효과적인 수동 솔루션은 인접한 셀이나 기타 중요한 열 전달 경로 사이에 검증된 에어로겔 절연 패드를 배치하는 것입니다. 에어로젤은 상대적으로 얇은 두께로 높은 내열성을 제공하므로 소형, 에너지 밀도가 높은 EV 배터리 모듈에 적합합니다.
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2026-07-18
EV 배터리 팩 내부에 잘못된 폼을 사용하면 열 전달이 증가하고 습기를 흡수하며 고전압 부품이 손상되어 결국 전기 결함, 고객 불만 또는 차량 리콜이 발생할 수 있습니다.
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2026-06-05
이 기술 보고서에서는 UL94 V-0 등급 절연 세라믹 폼이 기존 폴리우레탄 및 탄성 폼과 비교하여 전기 자동차(EV) 배터리 인클로저에 대한 확실한 안전 표준이 된 이유를 살펴봅니다. 열 폭주 억제 뒤에 있는 재료 과학을 분석하고, 비교 가연성 매트릭스를 제공하며, 조기 재료 고장을 방지하기 위해 압축 편향 및 케이블 간격 관리와 같은 중요한 엔지니어링 프로토콜을 자세히 설명합니다. fuqiang에서 15년간의 Tier-1 제조 경험을 바탕으로 한 이 기사는 고전압 자동차 아키텍처를 보호하기 위한 엔지니어링 청사진 역할을 합니다.
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2026-06-11
이 기술 보고서는 전기 자동차의 중요한 안전 문제, 즉 치명적인 배터리 열 폭주를 완화하는 문제를 다룹니다. 기존 폴리우레탄 또는 플라스틱 셀 스페이서가 극심한 열에서 파손되어 구조적 붕괴 및 화재 전파로 이어지는 이유를 분석합니다. 이 보고서는 고성능 세라믹 실리콘 폼 시트를 최종 엔지니어링 솔루션으로 제시합니다. 온도가 1000°C를 초과하면 이 고급 엘라스토머는 흡열 세라믹화 가능한 화학적 변형을 거쳐 견고한 비전도성 세라믹 쉴드로 변합니다. 표준 PU 폼 및 기존 에어로겔에 대한 비교 데이터 매트릭스를 통해 지원되는 이 문서는 세라믹 실리콘이 물리적 무결성을 유지하고 압축 탄성을 통해 세포 팽창을 처리하며 고압 독성 가스를 차단하는 방법을 보여줍니다. UL 94 V-0 가연성 지표 및 SAE 국제 자동차 안전 지침에 의해 검증된 이 소재는 차세대 EV 배터리 p에서 엄격한 규정 준수 및 승객 안전을 보장합니다.
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2026-06-18
이 기술 보고서는 고전압 자동차 응용 분야에서 단상 기술 세라믹과 가공된 다상 복합 재료 간의 중요한 차이점을 다룹니다. 이러한 재료를 잘못 분류하면 차량 섀시 진동으로 인해 부서지기 쉬운 균열이 발생하여 와이어 하니스 단락이 발생하는 방법을 강조합니다. 이 문서는 재료 특성, 구조적 위상 차이 및 고장 모드에 대한 포괄적인 비교 분석을 제공합니다. 또한, EV 배터리 팩을 위한 고급 솔루션으로 세라믹 실리콘 복합 테이프를 적용하는 방법을 선보이며, 자동화된 세라믹화 공정이 어떻게 셀 간 화재 연쇄를 중단시키기 위해 1000°C를 초과하는 뚫을 수 없는 열 차폐막을 생성하는지 자세히 설명합니다.
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2026-06-26
복합재료는 매트릭스와 강화재를 결합하여 우수한 강도, 내열성 및 내구성을 구현합니다. 이 가이드에서는 와이어 하니스 및 EV 배터리 보호 분야의 구조, 일반적인 자동차 소재, 애플리케이션에 대해 설명합니다.
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2026-07-05
EV 배터리 에어로겔 절연 패드가 무엇인지, 열 전파를 줄이는 방법, 설치 위치, 배터리 하니스와 함께 작동하는 방법에 대해 알아보세요.
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