Batteriepressen

Die Quintus-Batteriepressen, die auf fortschrittlichem isostatischem Pressen basieren, bieten skalierbare und effiziente Lösungen für die Herstellung von Festkörperbatterien. Diese Pressen ermöglichen eine gleichmäßige Verdichtung unter extremem Druck und bei extremen Temperaturen und gewährleisten so Material mit hoher Dichte sowie eine verbesserte Batterieleistung.

Moderne isostatische Pressen für die skalierbare Produktion von ASSB

Quintus-Batteriepressen – Systeme für das warmisostatische Pressen (WIP) üben in Verbindung mit erhöhten Temperaturen (bis zu 145 °C/293 °F) extrem hohen Druck (bis zu 6.000 bar/87.022 psi) aus, um Zellen aus reinem Feststoff zu densifizierenFestkörperzellen zu verdichten, wodurch Porosität und Hohlräume wirksam beseitigt und gleichzeitig der Kontakt an den Grenzflächen zwischen den Komponenten sichergestellt wird. Quintus-Batteriepressen sind darauf ausgelegt, den Übergang von der Entwicklung im Labormaßstab zur Massenproduktion zu unterstützen und erfüllen die Anforderungen zukünftiger Gigafabriken.

QIB 300 Akku-Presse für die SSB-Produktion im Pilotmaßstab

Produktpalette

MIB 120

MIB 120

Pallet to Cell Research Batteriepresse
Arbeitsbereich: 80 mm Durchmesser x 375 mm IL
Max. Betriebsdruck: 600 MPa
Max. Betriebstemperatur: 140 °C / 284°F
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MIB 160

MIB 160

Small Cell Research Battery Press
Work area: 114 mm diameter x 381 mm IL
Max. Operating Pressure: 600 MPa
Max. Operating Temperature: 140 °C / 284°F
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QIB 180

QIB 180

Cell to Pouch Research Batteriepresse
Arbeitsbereich: 170 mm Durchmesser x 420 mm IL
Max. Betriebsdruck: 600 MPa
Max. Betriebstemperatur: 145 °C / 293 °F
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QIB 300 & 600 Serie

QIB 300 & 600 Serie

Produktion im Pilotmaßstab Batteriepresse
Gefäßdurchmesser 30,6 cm / 12,0 Zoll und 47,0 cm / 18,5 Zoll
Max. Betriebsdruck: 600 MPa / 87 ksi
Max. Betriebstemperatur: Standard 100 °C / Optional 145 °C
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Wie wir unsere Kunden unterstützen

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Vorrangig genutzt in

Batterien
Energie & Stromerzeugung
Fahrzeugtechnik
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Fahrzeugtechnik

Häufig gestellte Fragen

Das ist von der Zellkonstruktion abhängig; im Falle eines (anodenlosen) Konzepts mit integrierter Lithium-Metall-Anode würde Quintus eine Verdichtung der vollständigen Pouch-Zelle vorschlagen. Damit würde sich das isostatische Pressen dem Stapeln und Verpacken im Beutel (Pouch) anschließen.

Das Chargenmerkmal ist ein wichtiges Thema. Unsere Simulationen zeigen, dass die Automatisierung von Beschickung, Entnahme und Verdichtung zur Implementierung des isostatischen Pressens in den Gesamtprozess kein Problem sein sollte. Außerdem wird die Prozessgeschwindigkeit vor der Verdichtung durch die Stapel-/Aufwickelgeschwindigkeit begrenzt.

Wir sind für die verschiedensten Ansätze offen, legen den Fokus momentan aber eher auf das Pouch-Zellformat. Konzepte mit Lithium-Metall-Anode oder integrierter Lithium-Metall-Anode sind im Rahmen von Produktionstests besonders interessant für uns. Wir testen aktuell täglich Festkörper-Elektrolytsysteme mit Sulfiden, Oxiden und Verbundstoffen in unseren Anwendungszentren in Schweden und den USA.

Die Anfangsinvestition erscheint relativ hoch, fällt jedoch im Vergleich mit anderen heute in der Batterieproduktion eingesetzten Anlagen eher niedrig aus. Berechnungen mit von uns entwickelten realistischen Kostenmodellen ergeben für das isostatische Pressen Kosten im unteren Cent-Bereich pro kWh. Das Berechnungsmodell berücksichtigt verschiedene Parameter, wobei die mit dem größten Einfluss die Beutelabmessungen und die Kesselgröße sind, die je nach Kundenwunsch angepasst werden können.

Die Serienmodelle unserer warmisostatischen Batteriepressen können Drücke von bis zu 600 MPa bei Temperaturen von 150 Grad Celsius liefern (mit Wasser oder Öl als Druckmedium).

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