FIRSTEK – Ihr Hersteller von LiFePO4-Batteriezellen mit zuverlässigen Lösungen
Mit 20 Jahren Branchenerfahrung genießt FIRSTEK einen hohen Ruf in der Herstellung sowie Forschung und Entwicklung von Blei-Säure-Batterien und Lithium-Eisenphosphat-Batterien.
Hohes F&E-Niveau
Unser Forschungs- und Entwicklungsinstitut FIRSTEK ist ein umfassendes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das Materialforschung und -entwicklung sowie Testverifizierungsfunktionen integriert. Wir sind bestrebt, ein Technologie-Inkubations- und Testzentrum auf nationaler Ebene zu werden, in dessen Zuständigkeitsbereich Forschungszweige wie Batterietechnologie, Batterieanwendungen und Batterieausrüstung fallen. Derzeit haben wir eine Reihe von Patenten angemeldet und erhalten, und unser Forschungs- und Entwicklungsniveau liegt auf dem führenden Niveau der Branche.
Passen Sie Ihr Projekt individuell an und OEM/ODM
FIRSTEK produziert nicht nur Autobatterien, VRLA/SLA-Batterien, LiFePO4-Batterien, ESM (Energiespeichermodule) und ESS (Energiespeichersysteme) sowie Solar-Home-Systeme, sondern passt auch Lithium-Ionen-Batterien individuell an und entwickelt BMS, um den Batterieanforderungen verschiedener Unternehmen gerecht zu werden Anwendungen.
Mehrere Zertifizierungen
Unser Unternehmen hat mehrere internationale Zertifizierungen erhalten, darunter ISO9001, ISO14001, ISO45001, OHS MS18001, UL, CE, KS, VDS, CB, BIS, SASO. Alle unsere Batterien werden nach strengen Standards hergestellt. Unser Unternehmen hat auch den Titel eines High-Tech-Unternehmens gewonnen.
Umweltfreundlich
FIRSTEK integriert seine Geschäftsphilosophie eng in das soziale Umfeld und baut eine Industriekette auf, die Materialien, Batterien, Systemintegration, Recycling usw. umfasst. Durch die Beherrschung der Echelon-Nutzungstechnologie der gesamten Industriekette bilden wir einen geschlossenen Kreislauf der Echelon-Nutzungsindustriekette mit dem Ziel, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
-
48173125 3.2V100Ah LiFePO4 Batteriezelle
• Artikelnummer: 48173125-100Ah. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 100Ah. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
Niedrige Temperatur 26650 3.2V3350mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Ladetemperatur: -20 ~ 60 °C. • Austrittstemperatur: -40 ~ + 60 °C. • Maximaler kontinuierlicher
Zur Anfrage hinzufügen -
High Power 26650 3.2V2800mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Maximaler kontinuierlicher Ladestrom: 14A (3C). • Maximaler kontinuierlicher Entladestrom: 42A
Zur Anfrage hinzufügen -
26650 3.2V3000mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR26650N3000. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 3000 mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
26650 3.2V3300mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR26650E3300. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 3300 mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
26650 3.2V3400mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR26650E3400. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 3400mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
26650 3.2V3600mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR26650E3600. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 3600 mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
26650 3.2V3800mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR26650E3800. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 3800mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
26650 3.2V4000mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR26650E4000. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 4000 mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
32700 3.2V6000mAH LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR32700-6000. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 6000mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
18650 3.2V1600mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR18650E1600. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 1600 mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen -
14500 3.2V600mAh LiFePO4 Batteriezelle
• Modellnummer: IFR14500E600. • Nennspannung: 3,2 V. • Nennkapazität: 600 mAh. • Zelltyp:
Zur Anfrage hinzufügen
Kurze Einführung in LiFePO4-Batteriezellen
Bei einer LiFePO4-Batteriezelle handelt es sich um eine Batterie, die Lithiumeisenphosphat in einem quadratischen oder runden Gehäuse einkapselt. Die Elektrodenblätter (Anode, Separator, Kathode) im Gehäuse werden hauptsächlich zu einem Batteriepaket gestapelt. Sie enthalten mehr Energie und bieten eine längere Lebensdauer, da sie kompakter sind. Bei gleichem Volumen können gestapelte Verbundzellen mehr Energie auf einmal freisetzen und eine bessere Leistung bieten. Die üblichen Formen dieser Art von Batterien sind prismatisch und zylindrisch.
LiFePO4-Batteriezellen verwenden hauptsächlich Anode (negative Elektrode), Kathode (positive Elektrode) und Elektrolyt als Leiter. Die Anode einer Entladungsbatterie ist die negative Elektrode und die Kathode ist die positive Elektrode. Der Separator bildet eine Barriere zwischen Kathode und Anode und verhindert so, dass sich die Elektroden berühren, während die Ladung frei zwischen ihnen fließen kann. Die Kathode ist ein Metalloxid und die Anode besteht aus porösem Kohlenstoff. Während der Entladung fließen Ionen von der Anode durch den Elektrolyten und den Separator zur Kathode. Die Ladung kehrt ihre Richtung um und Ionen fließen von der Kathode zur Anode.

Hauptmerkmale von LiFePO4-Batteriezellen
Leicht
LFP-Zellen haben 50 % mehr nutzbare Leistung und sind damit 70 % leichter als Blei-Säure-Batterien. Außerdem sind sie leichter als einige Lithium-Ionen-Batterien. Sie verfügen außerdem über kleinere Akkupacks, die mehr Platz bieten. Auch im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien sind für die Installation ein Batteriekasten und eine Verkabelung erforderlich. Bei LiFePO4-Batteriezellen ist dies nicht der Fall. Sie haben meist eine prismatische oder zylindrische Bauform und sind daher sehr kompakt.
Umweltfreundlich
Der Clou an diesen Batterien ist, dass sie wiederaufladbar sind. Außerdem lecken sie nicht, sind ungiftig und recycelbar. Diese Batterien enthalten keine Schwer- oder Seltenerdmetalle wie Kobalt, Nickel oder Blei. Sie bestehen aus Materialien wie Graphit, Eisen und Kupfer. Blei-Säure- und Nickeloxid-Batterien stellen erhebliche Risiken für die Umwelt dar. Da ihre inneren Chemikalien die Struktur mit der Zeit zersetzen, kann dies zu giftigen Lecks führen. Ein weiterer Umweltvorteil von LiFePO4-Akkus besteht darin, dass der Akku am Ende seiner Lebensdauer einfach recycelt werden kann.
Stabile chemische Eigenschaften
LFP-Batteriezellen bestehen aus Phosphat, das eine hervorragende thermische und chemische Stabilität sowie die sicherste Lithiumchemie aufweist. Zum besseren Verständnis: Phosphatzellen sind nicht brennbar. Dies ist relevant, da Lithium-Eisenphosphat-Batterien selbst im Falle eines Kurzschlusses oder einer Kollision nicht explodieren oder Feuer fangen.
Hohe Ladeeffizienz
Im Vergleich zu anderen Batterien weisen Lithium-Eisen-Batterien eine höhere Entlade- und Ladeeffizienz auf. Sie halten länger und haben auch die Fähigkeit, intensiv zu trainieren und gleichzeitig die Leistung beizubehalten. Bezogen auf die Batterielebensdauer beträgt die Selbstentladungsrate nur 2 % im Vergleich zu 30 % bei Blei-Säure-Batterien. Wenn die Akkulaufzeit weniger als 50 % beträgt, bleibt die Leistung konstant. Wenn wir außerdem die Ladezeit berücksichtigen, können sie in nur zwei Stunden, manchmal sogar weniger, vollständig aufgeladen werden.
Vorteile von LiFePO4-Batteriezellen
Lang anhaltende
LiFePO4-Batteriezellen können bis zu 5,000 Mal bei einer Entladetiefe von 80 % ohne Leistungseinbußen recycelt werden. Sie benötigen keine aktive Wartung, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Darüber hinaus haben die Akkus keinen Memory-Effekt und können aufgrund ihrer geringen Selbstentladung länger gelagert werden (<3% per month). Lead-acid batteries require special maintenance. Otherwise, their lifespan will be shortened even more.
Gute Flexibilität
LiFePO4-Batteriezellen sind in der Regel in zylindrischer oder prismatischer Form gestaltet und lassen sich daher leicht zusammenbauen. Sie können die Anforderungen von Akkupacks mit kleiner Kapazität erfüllen. Beispielsweise erfordern Lithium-Eisenphosphat-Akku-Produkte einen 12,8-V-2000-mAh-Akku. Gewöhnliche Batterien können die Anforderungen im Allgemeinen nicht erfüllen, aber mehrere in Reihe oder parallel geschaltete Lithium-Eisenphosphat-Zellen können die Anforderungen erfüllen.
Gute Stabilität
Wenn diese Batteriepakete kombiniert werden, ist der Abstand zwischen den Zellen groß, sodass die Wärmeableitung gut ist. Diese Batterien haben eine hohe Kapazität. Wenn sie also zu einem großen Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaket kombiniert werden, werden weniger Zellen verwendet, was bedeutet, dass die Konsistenz des Batteriepakets besser ist. Generell gilt: Je größer die Zellenzahl, desto schlechter ist die Konsistenz und desto schlechter ist die Leistung des Akkupacks.
Hohe Effizienz
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) haben eine 100 % nutzbare Kapazität. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer schnellen Lade- und Entladeraten ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Schnelles Laden reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Effizienz. Hohe Entladeimpulsströme sorgen für Leistungsstöße über kurze Zeiträume.
Großer Betriebstemperaturbereich
Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) funktioniert über einen weiten Temperaturbereich und macht Lithiumbatterien ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, auch für solche, die extremen Temperaturen standhalten. Lithium ist die beste Wahl für Anwendungen, bei denen die Batterie leer ist oder die unter extremen Wetterbedingungen betrieben werden.
Sicherheit
Um eine hohe Batteriesicherheit zu erreichen, verwenden wir nur Batterien von höchster Qualität und nutzen die sicherste Technologie, die heute verfügbar ist: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP). In Kombination mit dem von unserem innovativen Ingenieurteam entwickelten Batteriemanagementsystem (BMS) können wir die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Batterie gewährleisten.
Zwei gängige LiFePO4-Batteriezellen
Prismatische LiFePO4-Batteriezellen
Eine prismatische Batterie ist eine Batterie mit Chemikalien, die in einem starren Gehäuse eingekapselt sind. Seine rechteckige Form ermöglicht eine effiziente Stapelung mehrerer Zellen in einem Batteriemodul. Es gibt zwei Arten von prismatischen Batterien: Die Elektrodenblätter (Anode, Separator, Kathode) im Inneren des Gehäuses sind entweder gestapelt oder aufgerollt und flachgedrückt. Bei gleichem Volumen können gestapelte prismatische Zellen mehr Energie auf einmal abgeben und eine bessere Leistung bieten, während flache prismatische Zellen mehr Energie enthalten und eine längere Haltbarkeit bieten. Prismatische Batterien werden hauptsächlich in Energiespeichersystemen und Elektrofahrzeugen eingesetzt. Aufgrund ihrer größeren Größe sind sie für kleine Geräte wie E-Bikes und Mobiltelefone ungeeignet. Daher eignen sie sich besser für energieintensive Anwendungen.
Zylindrische LiFePO4-Batteriezellen
Zylindrische Batterien sind Batterien, die in einem starren zylindrischen Behälter eingeschlossen sind. Zylindrische Batterien sind klein und rund, sodass sie in Geräten unterschiedlicher Größe gestapelt werden können. Im Gegensatz zu anderen Batterieformaten verhindert ihre Form ein Aufquellen, ein unerwünschtes Phänomen bei Batterien, da sich im Gehäuse Gas ansammeln kann. Zunächst wurden zylindrische Batterien in Laptop-Computern verwendet, die drei bis neun Zellen enthielten. Zylindrische Batterien werden auch in Elektrofahrrädern, medizinischen Geräten und Satelliten verwendet. Aufgrund ihrer Form sind sie auch in der Weltraumforschung wichtig. Andere Zellformate werden durch atmosphärischen Druck verformt. Beispielsweise lief der letzte Rover, der zum Mars geschickt wurde, mit zylindrischen Batterien. Die Hochleistungs-Elektrorennwagen der Formel E nutzen genau die gleichen Batterien wie der Rover.

Typische Anwendungen von LiFePO4-Batteriezellen
LiFePO4-Batteriezellen werden häufig in Elektro-Pkw eingesetzt. Eine der Hauptüberlegungen bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen besteht darin, das beste Gleichgewicht zwischen Energiedichte, Leistungsabgabe und Sicherheit zu erreichen. LiFePO4-Akkus zeichnen sich in dieser Hinsicht aus. Seine beeindruckende Energiedichte ermöglicht es Elektrofahrzeugen, mit einer einzigen Ladung größere Distanzen zurückzulegen, was ein häufiges Problem von Elektrofahrzeugbesitzern hinsichtlich der Reichweitenangst löst. Darüber hinaus verringert seine stabile chemische Zusammensetzung das Risiko eines thermischen Durchgehens und gewährleistet so die Sicherheit von Insassen und Fahrzeugen.
LiFePO4-Batteriezellen haben im Bereich der kommerziellen Elektrofahrzeuge erhebliche Fortschritte gemacht. Elektrobusse, Lieferwagen und Lkw benötigen leistungsstarke und zuverlässige Batteriesysteme, um ihre intensiven Nutzungsgewohnheiten zu unterstützen. LiFePO4-Batterien haben eine lange Zyklenlebensdauer und eignen sich für Fahrzeuge mit häufigen Lade- und Entladezyklen. Darüber hinaus sind ihre thermischen Stabilitäts- und Sicherheitseigenschaften von entscheidender Bedeutung für Anwendungen mit großen Batteriepaketen, die unter verschiedenen Bedingungen einwandfrei funktionieren müssen.
LiFePO4-Batteriezellen sind kompakt und leicht und daher ideal für E-Bikes und Roller. Diese Fahrzeuge benötigen Batterien, die sowohl effizient als auch platzsparend sind. LiFePO4-Batterien erfüllen diese Anforderungen, indem sie ausreichend Energie für kurze Fahrten zur Verfügung stellen und gleichzeitig einen kleinen Formfaktor beibehalten. Ihre inhärenten Sicherheitsmerkmale sind besonders wertvoll bei Anwendungen, bei denen sich die Batterie in der Nähe des Fahrers befindet.
LiFePO4-Batteriezellen sind nicht auf Fahrzeuganwendungen beschränkt, sondern werden auch in stationären Energiespeichersystemen eingesetzt. Diese Systeme speichern erneuerbare Energie oder überschüssige Energie, die außerhalb der Spitzenzeiten erzeugt wird, und geben sie bei hohem Bedarf ab. LiFePO4-Akkus zeichnen sich in diesem Bereich durch ihre hohe Lade- und Entladeeffizienz, schnelle Reaktionszeit und lange Zyklenlebensdauer aus. Sie tragen zur Netzstabilität bei und erleichtern die Integration erneuerbarer Energiequellen.
LiFePO4-Batteriezellen werden zunehmend in Freizeitfahrzeug- und Schiffsanwendungen eingesetzt. In einem Wohnmobil liefern diese Batterien zuverlässigen und effizienten Strom für Beleuchtung, Geräte und Klimatisierungssysteme. Auch in Meeresumgebungen, in denen Sicherheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind, stellen Lithium-Eisenphosphat-Batterien eine zuverlässige Lösung für elektrische Antriebs-, Beleuchtungs- und Bordsysteme dar.
Spezielle Elektrofahrzeuge, darunter Golfwagen, Gabelstapler und Bodengeräte für Flughäfen, profitieren alle von den Eigenschaften von LiFePO4-Batteriezellen. Diese Akkus können häufige Lade- und Entladezyklen bewältigen und sorgen so für längere Betriebsstunden. Ihre Fähigkeit, eine stabile Leistungsabgabe bereitzustellen, erhöht die Effizienz dieser Fahrzeuge, reduziert dadurch Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität.
Hauptunterschiede zwischen prismatischen und zylindrischen LiFePO4-Batteriezellen
Die Form ist nicht der einzige Faktor, der prismatische und zylindrische LiFePO4-Batteriezellen unterscheidet. Weitere wichtige Unterschiede sind ihre Größe, die Anzahl der elektrischen Anschlüsse und die Leistungsabgabe.
Größe
Prismatische Zellen sind viel größer als zylindrische Zellen und enthalten daher mehr Energie pro Zelle. Um eine grobe Vorstellung vom Unterschied zu geben: Eine einzelne prismatische Zelle kann die gleiche Energie enthalten wie 20 bis 100 zylindrische Zellen. Die geringere Größe zylindrischer Zellen bedeutet, dass sie in Anwendungen eingesetzt werden können, die weniger Strom erfordern. Daher werden sie in einem breiteren Anwendungsspektrum eingesetzt.
Verbindungen
Da prismatische Zellen größer sind als zylindrische Zellen, werden weniger Zellen benötigt, um die gleiche Energiemenge zu erhalten. Das bedeutet, dass bei Zellen mit prismatischen Zellen bei gleichem Volumen weniger elektrische Verbindungen gelötet werden müssen. Dies ist ein großer Vorteil prismatischer Zellen, da die Gefahr von Herstellungsfehlern geringer ist.
Leistung
Zylindrische Batterien speichern möglicherweise weniger Energie als prismatische Batterien, sind aber leistungsstärker. Das bedeutet, dass zylindrische Batterien schneller Energie abgeben können als prismatische Batterien. Der Grund dafür ist, dass sie mehr Verbindungen pro Amperestunde (Ah) haben. Daher sind zylindrische Zellen ideal für Hochleistungsanwendungen, während prismatische Zellen ideal für die Optimierung der Energieeffizienz sind. Beispiele für Hochleistungsbatterieanwendungen sind Formel-E-Rennwagen und der Ingenuity-Hubschrauber auf dem Mars. Beide erfordern extreme Leistung in extremen Umgebungen.
Wartungstipps für LiFePO4-Batteriezellen

Verwenden Sie das richtige Ladegerät
Beste SOC-Reihe
Vermeiden Sie Hochstromentladungen
Verwenden Sie BMS
Geeignete Arbeitsumgebungstemperatur
Richtige Komprimierung für Zellen
Prozessqualitätsmanagement
Wir implementieren folgende Qualitätsmanagementprozesse:

Fabrikfotos
Das Bild unten zeigt unsere Fabrik:

Häufig gestellte Fragen
Als einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von Lifepo4-Batteriezellen in China zeichnen wir uns durch hohe Qualität und guten Service aus. Bitte seien Sie versichert, dass Sie in unserer Fabrik eine Lifepo4-Batteriezelle zu einem angemessenen Preis kaufen können. Kontaktieren Sie uns für Datenblätter und Angebote.












