Schutz vor thermischer Propagation in EV-Batterien

Die Batterie dort schützen, wohin sich Wärme als Nächstes ausbreiten kann.

Siltherm entwickelt dünne thermische Barrieren für Zellzwischenräume, Modulgrenzen und obere Batteriepaketabdeckungen.

Übersicht der BatteriebarrierenpositionenDrei wichtige Positionen im Batterieaufbau

Ein vollständiges Barrierenbauteil

Wärmeschutz und Batteriebewegung aufeinander abstimmen.

Eine Zellbarriere muss in den Zwischenraum passen und ihre Funktion bei Bewegungen des Zellstapels behalten. Siltherm kombiniert die Dämmung mit der Umhüllung und dem mechanischen Verhalten, die die Schnittstelle benötigt.

BatteriepaketGekoppelter Aufbau
A

Dünner Wärmewiderstand

Schutz ergänzen, ohne wertvollen Zell- oder Modulbauraum zu verbrauchen.

B

Kontrollierte Kompression

Das Bauteilverhalten auf Zellexpansion und Einspannung abstimmen.

C

Schnittstellenschutz

Umhüllungen anhand von Isolation und angrenzenden leitfähigen Teilen auswählen.

D

Integrationsbereite Geometrie

Schichten für die vorgesehene Baugruppe zuschneiden, kapseln und kombinieren.

Anwendungspositionen

Erfahren Sie, wo die Barriere in den Batterieaufbau integriert wird.

Dieselbe Dämmtechnologie kann auf Zell-, Modul- und Batteriepaketebene unterschiedliche Formen annehmen. Das Bauteil wird anhand des verfügbaren Zwischenraums und der zu schützenden Schnittstelle entwickelt.

Explosionsdarstellung eines EV-Batteriepakets mit Zellmodulen, Zwischenschichten und oberer Abdeckung01
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    Barriere der oberen BatteriepaketabdeckungHochtemperaturschutz unter dem Deckel
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    Barriere zwischen ZellenDünner Wärmewiderstand im kürzesten Wärmepfad
Batteriepaketaufbau

Schutz von der Zellschnittstelle bis zum Batteriepaketdeckel

Dünne Barrieren lassen sich zwischen Zellen und unter der oberen Abdeckung konfigurieren, ohne den für Module, Freiräume und Wartungszugang vorgesehenen Platz zu verbrauchen.

Siltherm Silthin ansehen
Prismatischer Batteriezellstapel auf einem technischen Prüfstand mit schmalen Zwischenräumen zwischen benachbarten Zellen02
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    Prismatischer ZellstapelWiederkehrende Zellschnittstellen bestimmen den verfügbaren Zwischenraum
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    KompressionseinspannungDas fertige Bauteil muss die Bewegung des Zellstapels berücksichtigen
Integration in den Zellstapel

Eine dünne Barriere im eingespannten Zellstapel

Zellgeometrie, Kompressionsbeanspruchung und elektrische Schnittstellen werden gemeinsam betrachtet, bevor das Barrierenbauteil festgelegt wird.

Produktansätze für EVs

Silthin für kompakte Batterieschnittstellen.

Verwenden Sie Silthin als thermische Grundlage und konfigurieren Sie es anschließend für die Zell- oder Batteriepaketschnittstelle.

Vom Material zum Batteriebauteil

Das Produkt definieren und anschließend in der vorgesehenen Baugruppe nachweisen.

Silthin-Daten beschreiben das thermische Material. Im Projekt wird die konfigurierte Barriere anschließend in der vorgesehenen Batteriebaugruppe geprüft.

Technische Orientierung ansehen
Produktleistung

Thermische und maßliche Definition

Auf den gewählten Silthin-Aufbau abgestimmt

Anwendungsbestätigung

Passung an Zelle, Modul oder Batteriepaketabdeckung

Mit vorgesehener Geometrie und Prüfmethode bewertet

Anwendungs- und Sonderanforderungen

Bitte besprechen Sie mit uns, welche Barriere Ihre Batterie benötigt.

Bitte nennen Sie für die Materialauswahl oder eine Sonderbarriere Zellformat, Einbauposition, verfügbaren Zwischenraum sowie thermische Anforderungen, Kompressionsanforderungen oder elektrische Anforderungen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, damit unser Team die Anwendung mit Ihnen prüfen kann. Bitte halten Sie die erste Beschreibung frei von vertraulichen Informationen.

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