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Elektromobilität

WACKER Silicone empfehlen sich als ideale Lösung für die extremen Anforderungen im Automobil- und insbesondere im E-Mobility-Bereich. Ob Elektromotoren, Leistungselektronik, Displays, Kabel und Stecker, Brennstoffzellen, Batterien oder Sensoren: Mit den außergewöhnlichen Eigenschaften unserer Hochleistungssilicone sichern sich unsere Kunden in ihrem Markt die Pole-Position.

Unsere Silicone schützen die sensible Elektronik und unterstützen das Wärmemanagement. Das ermöglicht eine sichere und wirtschaftliche Implementierung der Fokusthemen Elektrifizierung, Vernetzung und autonomes Fahren. Silicone von WACKER garantieren hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus ermöglicht die Beschichtung mit flammhemmenden Siliconen den Einsatz von Leichtbaulaminaten zur Trennung von Fahrzeugbereichen, etwa zwischen Batterie und Fahrgastraum.

Silicone: die perfekte Wahl für Batterien

Siliconharze oder Siliconelastomere (SILRES®, SEMICOSIL®, ELASTOSIL®) sind die Produkte der Wahl, wenn es auf hohe Temperaturbeständigkeit bei dauerhafter Flexibilität ankommt.

Allgemeine Vorteile

  • Verlängerung der Lebensdauer und Leistung von Batterien
  • Stabilisierung der optimalen Betriebstemperatur und Koppelung von Baugruppen an aktive Kühlsysteme
  • Erhöhung der Batteriesicherheit / Isolierung von thermischen Ereignissen: Silicone verlangsamen die Ausbreitung von thermischen Ereignissen
  • Schutz elektronischer Komponenten vor Feuchtigkeit, Oxidation, Chemikalien und Vibrationen
  • Zuverlässigkeit von Siliconen (Beständigkeit gegen Temperaturschock, Oxidation, Feuchtigkeit und Chemikalien)
  • elektrische Isolierung

Siliconanwendungen in Batterien

Wärmeableitung

  • wärmeleitende Gap-Filler/Klebstoffe zur Ankoppelung von Zellen an Module und/oder aktive Kühlsysteme
  • wärmeleitende Vergussmassen zur Fixierung und Kopplung von Zellen oder zum Verguss von Elektronik in Batteriemanagementsystemen (BMS)

Batterie-Dichtungen

  • dispensierbare Silicon-Deckeldichtungen, CIPG
  • flammbeständiger Siliconkautschuk

Schutz von Zellmodulen
Thermisch und elektrisch isolierende Beschichtung oder Folie

Batteriesicherheit/ Verhinderung des thermischen Runaways

  • Deckelschutzfolie auf Basis von Festsiliconkautschuk
  • Faserverbund auf Basis von Siliconharz als Matrixsystem

Modul-Montage

  • (wärmeleitender) Klebstoff
  • Isolierfolie, Verguss oder Schaum

Abdichtung

  • Abdichtung von Modulen (CIPG - cured in place gasket)
  • Abdichtung von Batteriedeckeln mit keramisierenden Dichtstoffen oder Beschichtungen
  • Abdichtung von Steckern/Verbindern

Verguss/ Verkapselung

  • Koppelzellen zur Schwingungsdämpfung
  • Verguss von Elektronik, z.B. im Batteriemanagementsystem (BMS)
  • Verguss von Stromschienen

Allgemeine Vorteile:

  • Schutz der Motorkomponenten vor Feuchtigkeit, Umwelteinflüssen sowie vor Chemikalien, Kühlmittel und Flüssigkeiten
  • Schwingungsdämpfung (im Bereich von –45 °C bis > 180 °C)
  • Hitzebeständigkeit (180 °C bis 230 °C Dauerbelastung) und Unterstützung aktiver Kühlverfahren
  • Optimierung von Lebensdauer und Leistung der elektrischen Isolierung in einem breiten Temperatur- und Frequenzbereich

Anwendungen für Elektromotoren:

  • Wicklungsimprägnierung (Rotor/Stator) mit Siliconharzen
  • Wicklungsimprägnierung im Tauchverfahren mit Siliconelastomeren
  • aktive Kühlung mit Siliconöl
  • Schutz von elektrischen Anschlüssen durch Verguss von Anschlussboxen und Schaltringen mit Siliconelastomeren
  • Permanentmagnet-Verklebung mit hoch weiterreißfesten Siliconklebstoffen

Anwendungen für am Getriebe montierte Hybridmodule:

  • aktive Kühlung
  • Permanentmagnet-Verklebung
  • Wicklungsimprägnierung
  • Verguss des elektrischen Schaltrings/der Anschlussbox

Anwendungen für Direct Drive:

  • aktive Kühlung
  • Wicklungsimprägnierung
  • Verguss des elektrischen Schaltrings/der Anschlussbox

Vorteile von Silicondichtungen:

  • chemisch inert und somit konstante Eigenschaften bei Aufbau und Betrieb von Brennstoffzellensystemen ohne negative Auswirkungen auf die Leistung der Brennstoffzelle
  • ausgezeichneter Druckverformungsrest für absolute Gas- und Kühlmitteldichtigkeit und damit absoluten Leckageschutz über die gesamte Lebensdauer
  • ausgezeichnete Wärme- und Versprödungsresistenz

Anwendungen:

  • Versiegelung von Bipolarplatten (BPP)/Membran-Elektroden-Einheiten (MEA): Dispensen, Siebdruck, Spritzguss
  • Gehäuseabdichtung auch von Nebenaggregaten
  • Verguss und Verklebung von Sensoranwendungen
  • Verguss der Steuerelektronik

Verarbeitung:

  • Spritzguss
  • Niederdruckspritzguss
  • Siebdruck
  • Dispensen
  • Verguss
  • Versiegelung

Vorteile

  • Temperaturbeständigkeit bis 180°C, Langzeitbeständigkeit
  • Sehr gute Durchschlagfestigkeit und Isolierungseigenschaften
  • Hervorragende mechanische Festigkeit
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Biegeradien
  • Isolieren den Fluss hoher Ströme von der Karosserie und der Umgebung des Fahrzeugs unter schwierigen thermischen Bedingungen

Anwendungen:

  • HTV für die Extrusion von Hochvoltkabeln (Peroxid- / Additionsvernetzung)
  • Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung im Fahrzeug (Verbindung zwischen Wechselrichter und Elektromotor)
  • Anschluss von Hochvoltbatteriezellen (Verkabelung von Hochspannungskomponenten)

Vorteile:

  • Sehr zuverlässige Dichtungsleistung der Steckverbindung (niedriger Druckverformungsrest, wasser- und staubdicht)
  • Hervorragende mechanische Festigkeit
  • Elektrische Hochspannungsisolierung
  • Hohe Weiterreißfestigkeit
  • Einzigartige Beständigkeit gegen Temperaturen von 175 °C

Anwendungen:

  • HTV und LSR für das Umspritzen von Kabelsteckern
  • Vergossene Siliconsteckverbinder gewährleisten dichte, flexible und robuste Verbindungen zwischen Kabel und Stromquelle

Vorteile:

  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Zuverlässige Abdichtung
  • Geringer Druckverformungsrest bei Kontakt mit Kühlmitteln (Glykol und Wasser)
  • Flexibilität im Design
  • 2-K-Lösungen

Anwendungen:

HTV und LSR für Batterie-Kühlmittelanschluss

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