Research and Development
ReneSys ENERGY:
Quand l'ingénierie rencontre la vision
Nous sommes spécialisés dans le développement de technologies de cellules de batteries et de solutions de pointe adaptées au secteur de l'énergie. Conçus pour un déploiement rapide et une fabrication locale, nous travaillons à la création d'un avenir durable en nous appuyant sur des technologies de stockage d'énergie innovantes.
L'évolution technologique des cathodes : de la batterie LFP à la solution LMFP
Augmenter la tension et la densité énergétique:
Les batteries LMFP offrent un voltage plus élevé (3,7 V contre 3,3 V) et une densité énergétique plus importante grâce à l'incorporation de manganèse, ce qui les rend plus adaptées aux applications énergivores.
Améliorer la rentabilité:
L'abondance du manganèse et son prix abordable font des batteries LMFP un choix plus rentable que d'autres batteries.
Maintenir la sécurité et la stabilité:
Malgré leur densité énergétique plus élevée, les batteries LMFP conservent les mêmes caractéristiques de sécurité, de stabilité thermique et de longévité que les batteries LFP, ce qui les rend parfaites pour les usages privilégiant une longue durée de vie comme le stockage stationnaire de l'énergie.
Le développement
des anodes : L’intégration
du silicon et du graphite
Améliorer la capacité de stockage d'énergie:
L'utilisation du silicon permet de tirer parti d’augmenter de manière significative les capacités de stockage total d'énergie de la batterie.
Atténuer (réduire) l'expansion du volume:
L’utilisation de l'intégrité structurelle du graphite pour tamponner et absorber les changements de volume du silicium pendant les cycles de charge et de décharge, améliorant ainsi la longévité et les performances.
Améliorer la conductivité électrique:
Maintenir un transport efficace des électrons dans l'anode pour garantir des performances élevées peu importe l’usage.
Le développement des électrolytes : L’électrolyte à l'état quasi-solide
Fusionner les avantages pour la sécurité et la stabilité:
Les électrolytes quasi solides permettent d’additionner les avantages des électrolytes liquides et solides pour une sécurité et une stabilité accrues.
Permettre des batteries compactes et puissantes:
Ils permettent de créer des batteries plus compactes et plus puissantes en améliorant la densité énergétique et en réduisant les risques comme les fuites ou l'inflammabilité.
Stimuler l'innovation dans la technologie des batteries :
Cette innovation est essentielle pour développer des batteries plus sûres et plus efficaces pour les technologies futures.
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