Advanced Sodium-ion Battery

让能源不再受
温度与资源的限制

金钠以聚阴离子正极 + 硬碳负极的材料底座,配合超大圆柱结构与全极耳工艺, 构建从 14500 消费级电池到 1.7MWh 集装箱储能电站的完整钠电谱系—— −40℃ 可放电、不起火、0V 可储运,且不依赖进口锂资源。

UL1973 / UL9540A 针刺通过 0V 可充可储运 20000 周循环 材料利用率 >99%
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03.5C 超大电流放电 · 温升 <10℃
0超低温环境仍可放电
0单台 20 尺集装箱储能
0核心专利布局
PRODUCTS & SOLUTIONS

一套材料体系,三种交付形态

同一套钠电材料与安全规范,按场景交付最合适的形态——从一枚 14500 电池,到一座 1.7MWh 储能电站。

NM5 · 14500

一节不挑温度的电池

面向户外设备、智能表具、电动工具与 IoT 终端。锂电在低温下容量断崖式衰减的温区, 正是钠茅 5 号的常规工况;放空后可长期存放与运输,无需按危险品管理。

−50℃ ~ +60℃ 宽温域

北方冬季户外、冷链仓储、高寒表具场景均可正常放电。

0V 可充、可长期储运

仓储与物流成本显著下降,运输合规门槛更低。

800 次循环保持 70%

12 项安全测试全部通过,覆盖过充、短路、挤压等项。

0标称容量
0标称电压
0标称能量
项目参数
产品型号钠茅 5 号(NM5)
电池尺寸φ14 × 50 mm
充放电温域放电 −50℃ ~ +60℃
存储特性0V 可充、可长期存储运输
安全测试12 项全部通过
交付形态单体 / 套装(多节 + 充电器)
120420 · φ120 × 420 mm

把圆柱做大,把成本做小

电芯尺寸本身就是参数。壳体、连接件与装配占比随尺寸下降,材料利用率提升至 99% 以上, 成组效率同步改善——这是储能成本能不能算得过来的关键变量。

0第 1 代容量(2026/09)
0电芯内阻
0循环寿命起点
0第 3 代容量目标
参数数值
化学体系钠离子 3.0V
电芯质量8.09 kg
最大放电电流1000 A(3.5C)
低温性能−40℃ 可放电
热失控温度最高 325℃ · 不起火
认证UL1973 / UL9540A
代际路线280 → 314 → 900 → 2500 Ah
便携特种电源

KS-3KWH

−40℃ 超低温
3kWh
  • −40℃ 超低温便携特种电源
  • 金属壳体 + 提手 + 显示阵列
  • 面向野外作业与应急场景
家庭储能

KS-20KWH

光储 / 逆变一体
10–20kWh
  • 10kWh 模块,可并联至 20kWh
  • 集成双向逆变器 + 光伏输入
  • 输出兼容 AC 110V–230V
  • 可视化交互屏,免专业运维
工商业储能

KS-100KWH

一体柜 · 三相四线
100kWh
  • 额定功率 50kW,效率 ≥98%
  • −25℃ ~ +50℃,海拔 4km
  • CAN / RS485 主从 BMS
  • 气凝胶 / 全氟己酮消防
集装箱储能 · MEGA-SiB

KS-1.7MWH

20 尺 · HVAC 风冷
1.7MWh
  • 720V / 800kW / 2h 放电
  • 系统效率 >90%
  • 面向 AIDC 算力中心储能
  • 电网侧 10kV 并网
ADVANCED TECHNOLOGY

三件事决定钠电能不能用

材料决定性能上限,结构决定安全边界,制造决定成本能否兑现。金钠三条线同时推进。

材料体系:聚阴离子 + 硬碳

电压平台稳定、结构稳定,热失控起始温度显著高于常规体系;配套自研超高安全隔膜, 避开层状氧化物路线的高温与产气短板。

结构设计:防爆钢壳 + 全极耳

大圆柱最大的风险是热与力的集中。防爆钢壳与全极耳导流夹具把电流路径摊开, 1000A 放电温升仍低于 10℃。

制造工艺:涂辊分一体化

巨型卷芯与涂辊分一体化产线,让材料利用率超过 99%、加工工序简化 30%, 把成本落到 0.23 元/Wh 的终局上。

电芯代际路线 · 交付节奏

代际型号容量交付
第 1 代120420280 Ah2026 / 09
第 1.5 代120420314 Ah2027 / 06
第 2 代200420900 Ah2027 / 12
第 3 代20012002500 Ah2028 / 12

从 14500 到 120420,圆柱尺寸放大的每一步都在换取材料利用率与成组效率。

查看完整技术资料
0热失控峰值温度 · 不起火不爆炸
0针刺测试后质量损失
0材料利用率
02030 年电芯目标成本
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MARKET OUTLOOK

储能,是钠电唯一的主战场

起点研究(SPIR)预测:中国钠离子电池出货量将从 2025 年的 13GWh 增长至 2030 年的 583GWh,其中储能占比约 73%。

13
2025
58
2026E
183
2027E
353
2028E
498
2029E
583
2030E
新能源汽车 / 两轮车 储能 其他

单位:GWh。数据来源:起点研究(SPIR)中国钠离子电池出货量预测,经矢量还原整理,用于趋势判断。

WHY SODIUM

为什么是钠:一笔资源账,也是一笔碳账

钠不以稀缺性定价,也不依赖进口矿产。对动辄 25 年设计寿命的储能资产而言,原料端的稳定性本身就是价值。

资源可得性

中国锂资源约 75% 依靠进口且矿纯度偏低,存在供应链风险;钠资源储量丰富、分布广泛,价格波动小。

安全与温度

不燃、宽温、0V 可储运——这三条让钠电在矿山、油田、极地、机房等强监管场景中具备不可替代性。

成本终局

路线图显示 2030 年电芯可达 0.23 元/Wh、系统 0.45 元/Wh,同等条件下较锂电低约 20%。

把你的场景,交给钠电算一遍

无论是户外设备选型、工商业峰谷套利,还是海外储能项目投标,我们都能提供从电芯参数到系统方案的完整支撑。