Tuesday, December 9, 2014

Enevate annonce sa technologie HD-Energy® pour les batteries au lithium-ion

La nouvelle technologie des anodes composites à dominante silicium produit des batteries au lithium-ion à haute densité énergétique

IRVINE, Calif. - Mardi 9 Décembre 2014 [ME NewsWire]
(BUSINESS WIRE)--Enevate Corporation, un développeur de premier plan de batteries rechargeables évoluées au lithium-ion (Li-ion), annonce la technologie HD-Energy® pour les batteries au lithium-ion. La technologie HD-Energy d'Enevate permet de développer des batteries au lithium-ion polymère rechargeables à haute densité énergétique, utilisant une nouvelle anode composite à dominante silicium qui offre quatre fois la densité énergétique des anodes en graphite traditionnelles.
Enevate Corporation, dont le siège se situe à Irvine en Californie, se concentre sur la production de batteries au lithium-ion évoluées pour téléphones intelligents (smartphones), tablettes, ordinateurs portables hybrides ultra-minces et dispositifs portatifs. Offrant une densité énergétique nettement supérieure et des facteurs de forme plus minces, ces batteries durent plus longtemps et requièrent moins d'espace.
« Enevate utilise une approche technique unique pour les anodes au silicium qui est réellement différente et novatrice dans la production des batteries au lithium-ion à haute densité énergétique » a déclaré le docteur John Goodenough, récipiendaire de la Haute Médaille des Sciences des États-Unis (National Medal of Science) pour sa participation à l'invention de la batterie au lithium-ion, et professeur des sciences des matériaux à l'Université d'Austin au Texas. « Je suis impressionné par leur technologie et leur procédé qui, en plus d'être pratiques, permettent une fabrication en gros volumes suffisamment économique pour l'électronique grand public. »
Développée après plusieurs années de recherches originales, la nouvelle technologie HD-Energy d'Enevate utilise des anodes composites à dominante silicium pour les batteries au lithium-ion polymère rechargeables qui augmentent grandement la densité énergétique par rapport aux batteries anodiques en graphite traditionnelles. Alors que les anodes en graphite traditionnelles permettent un stockage de 372 mAh/g, le silicium pur est capable de stocker potentiellement jusqu'à 4 200 mAh/g grâce à un procédé d'alliage. Les anodes conductrices, flexibles et autonomes sont constituées de silicium majoritaire dans une micromatrice composite complexe qui est 100 % active et ne contient pas de liant inactif ou « zone morte ». Elles sont conçues pour une fabrication en gros volumes. La technologie HD-Energy produit une anode monolithique ou à « particule unique » de capacité élevée qui permet de concevoir des batteries pouvant atteindre aujourd'hui 700-800 Wh/l de densité énergétique essentielle avec une longévité comparable à celle des batteries en graphite. Les approches concurrentielles utilisant les nanofils ou nanoparticules au silicium sont difficiles et peu rentables à fabriquer en gros volumes. D'autres approches utilisant l'oxyde de silicium (SiO) comme additif de dilution dans les anodes en graphite n'améliorent pas suffisamment les performances.
« Nous avons développé des batteries au lithium-ion à très haute densité énergétique pour la production de masse avec notre nouvelle technologie HD-Energy qui utilise des anodes à dominante silicium » a déclaré le docteur Benjamin Park, directeur technique (CTO) chez Enevate. « Cette approche nouvelle et différente nous permet de développer un plan d'action pour une densité volumique d'énergie supérieure à 1000 Wh/l qui est très intéressante pour différencier les applications mobiles grand public. »
« Pensez aux possibilités qu'offre une densité énergétique plus importante sur les smartphones et d'autres dispositifs mobiles » a déclaré Jarvis Tou, vice-président exécutif du marketing produit chez Enevate. « La conception sobre du produit, associée à une augmentation significative de l'énergie, permet d'alimenter des fonctionnalités gourmandes en énergie, telles que, notamment, nouvelles capacités logicielles, affichages améliorés, capteurs toujours actifs, caméras perfectionnées, connectivité accélérée et meilleures performances. »
Utilisant la technologie HD-Energy, les modèles personnalisés des batteries Enevate présentent également une impédance à courant alternatif ou résistance interne très faible, s'élevant généralement à moins de la moitié de celle des batteries au graphite. L'utilisation des cathodes, séparateurs et électrolytes disponibles dans l'écosystème lithium-ion d'aujourd'hui permet à Enevate de concevoir des batteries au lithium-ion répondant aux certifications UN, UL et CTIA en matière de sécurité. La technologie HD-Energy d'Enevate offre une combinaison d'attributs idéale pour une utilisation dans des dispositifs mobiles sobres. Elle assure des durées de fonctionnement accrues, alimente de nouvelles fonctionnalités gourmandes en énergie et permet de concevoir des modèles de produits plus minces.
À propos d'Enevate (www.enevate.com)
Enevate Corporation dont le siège social se situe à Irvine en Californie est une entreprise spécialisée dans le stockage d'énergie rechargeable évolué destiné aux dispositifs mobiles de la prochaine génération. Les batteries d'Enevate assurent avec leur technologie HD-Energy révolutionnaire, une amélioration significative des performances par rapport aux batteries au lithium-ion traditionnelles. La société compte parmi ses investisseurs, Mission Ventures, Draper Fisher Jurvetson, Tsing Capital, Infinite Potential Technologies, Presidio Ventures, une société de Sumitomo Corporation et CEC Capital. Enevate, le logo Enevate et HD-Energy sont des marques déposées d'Enevate Corporation.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Enevate Corporation
Jarvis Tou, +1-949-243-0399
jarvis@enevate.com




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