Densité d'énergie et volume:
La cellule de batterie 18650 utilise une structure cylindrique, avec une densité d'énergie allant jusqu'à 250Wh/kg. Cependant, son volume et sa forme fixe limitent sa conception légère et mince.Les cellules polymères utilisent un film composite en aluminium-plastiqueCes cellules sont 30% plus légères que les cellules 18650, offrant une plus grande flexibilité de facteur de forme et les rendant plus adaptées à des produits plus minces et plus légers.
Sécurité:
En raison de leur électrolyte à l'état solide, les cellules polymères offrent un meilleur contrôle de la température (dans les 60°C) lors des essais de pénétration et disposent d'un circuit de protection contre la surcharge plus complet.La structure en acier de la cellule 18650 présente un risque de court-circuit, mais les générations plus récentes ont amélioré la sécurité grâce à des technologies telles que les fusibles PTC.
Performance à basse température:
Les cellules polymères peuvent connaître une baisse de 40% de leur efficacité de décharge à -10°C, tandis que les cellules 18650 conservent une performance plus stable à basse température.
Durée du cycle:
Les cellules polymères ont une durée de vie plus longue (600 à 1000 cycles) que les cellules 18650 (500 à 800 cycles), mais dans l'utilisation réelle, les deux subissent une dégradation accrue de la capacité au fil du temps.
Coût et positionnement sur le marché:
En raison des avantages en termes de coûts d'une chaîne d'approvisionnement mature, les cellules 18650 détiennent toujours une part de 60% des marchés de petite et moyenne gamme; les cellules polymères sont principalement utilisées dans les produits haut de gamme.
Densité d'énergie et volume:
La cellule de batterie 18650 utilise une structure cylindrique, avec une densité d'énergie allant jusqu'à 250Wh/kg. Cependant, son volume et sa forme fixe limitent sa conception légère et mince.Les cellules polymères utilisent un film composite en aluminium-plastiqueCes cellules sont 30% plus légères que les cellules 18650, offrant une plus grande flexibilité de facteur de forme et les rendant plus adaptées à des produits plus minces et plus légers.
Sécurité:
En raison de leur électrolyte à l'état solide, les cellules polymères offrent un meilleur contrôle de la température (dans les 60°C) lors des essais de pénétration et disposent d'un circuit de protection contre la surcharge plus complet.La structure en acier de la cellule 18650 présente un risque de court-circuit, mais les générations plus récentes ont amélioré la sécurité grâce à des technologies telles que les fusibles PTC.
Performance à basse température:
Les cellules polymères peuvent connaître une baisse de 40% de leur efficacité de décharge à -10°C, tandis que les cellules 18650 conservent une performance plus stable à basse température.
Durée du cycle:
Les cellules polymères ont une durée de vie plus longue (600 à 1000 cycles) que les cellules 18650 (500 à 800 cycles), mais dans l'utilisation réelle, les deux subissent une dégradation accrue de la capacité au fil du temps.
Coût et positionnement sur le marché:
En raison des avantages en termes de coûts d'une chaîne d'approvisionnement mature, les cellules 18650 détiennent toujours une part de 60% des marchés de petite et moyenne gamme; les cellules polymères sont principalement utilisées dans les produits haut de gamme.