Für Sicherheit entwickelt.
Gebaut, um Standards zu übertreffen.
Eine Powerbank, die entwickelt wurde, um die strengsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Echte Sicherheit beginnt im Inneren Echte Sicherheit beginnt im Inneren
Die Qualität und das Design der Batteriezelle bilden die Grundlage für die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit einer Powerbank.
Die Qualität und das Design der Batteriezelle bilden die Grundlage für die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit einer Powerbank.
Dymondcell™-Technologie
Der Kern sichererer Energie
Dymondcell™-Technologie
Der Kern sichererer Energie
Jede Powerbank basiert auf einer Batteriezelle. Sie ist das eine Bauteil, das man nie sieht, aber am meisten zählt.
Dymondcell™ ist die fortschrittliche Batteriezellentechnologie von UGREEN – entwickelt für höhere strukturelle Stabilität, verbesserten mehrschichtigen Schutz und zuverlässige Leistung im Alltag.
Von extremer Hitze und versehentlichen Stürzen bis hin zu äußerem Druck und Überladung: Dymondcell™ ist darauf ausgelegt, den realen Anforderungen standzuhalten, denen eine Powerbank im Laufe ihrer Lebensdauer ausgesetzt ist.
Jede Powerbank basiert auf einer Batteriezelle. Sie ist das eine Bauteil, das man nie sieht, aber am meisten zählt.
Dymondcell™ ist die fortschrittliche Batteriezellentechnologie von UGREEN – entwickelt für höhere strukturelle Stabilität, verbesserten mehrschichtigen Schutz und zuverlässige Leistung im Alltag.
Von extremer Hitze und versehentlichen Stürzen bis hin zu äußerem Druck und Überladung: Dymondcell™ ist darauf ausgelegt, den realen Anforderungen standzuhalten, denen eine Powerbank im Laufe ihrer Lebensdauer ausgesetzt ist.
Entdecken Sie sicherere Energie mit Dymondcell™
UGREEN x Honkai: Star Rail 10000mAh 30W Magnetische Powerbank
UGREEN MagFlow Air Magnetische Powerbank (5000mAh, Qi2 15W)
Über alltägliche Grenzen hinaus getestet
Um langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wird Dymondcell™ umfassenden Tests unterzogen, die weit über die alltägliche Nutzung hinausgehen.
Wichtiger Schwerpunkt: Bewertet die Sicherheit bei schwerer äußerer mechanischer Beschädigung.
Testmethode: Ein Stahlnagel wird durch die Batteriezelle getrieben, um einen internen Kurzschluss zu erzwingen. Der Temperaturanstieg sowie die Risiken von Rauchentwicklung, Feuer und Explosion werden überwacht.
Testergebnis: Selbst nach dreimaligem Durchstechen mit einem 4-mm-Nagel wurde kein Feuer festgestellt. Im Inneren des Akkus bildet sich eine feuerbeständige Isolierschicht, die eine Entzündung verhindert.
Wichtiger Schwerpunkt: Bewertet die Widerstandsfähigkeit gegenüber Verformungen und internen Kurzschlüssen.
Testmethode: Die Zelle wird unter einer bestimmten hohen Last gedrückt.
Testergebnis: Hielt 25 kN (ca. 2,5 Tonnen) mit nur geringfügigen Dellen stand und zeigte weder eine Explosion noch einen Brand.
Wichtiger Schwerpunkt: Bewertet das Risiko von internen Kurzschlüssen und Bränden, die durch dendritische Lithium-Metallablagerungen im Inneren der Batterie verursacht werden.
Testmethode: Überwacht den Kapazitätserhalt von Lithium-Ionen-Batterien während des aktiven Betriebs.
Testergebnis: Auch nach 800 Ladezyklen wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.
Wichtiger Schwerpunkt: Bewertet das Risiko eines Brandes oder einer Explosion, wenn der Akku mit einer höheren Spannung und Stromstärke als den Nennwerten geladen wird.
Testmethode: Kontinuierliches Laden mit einer konstanten Spannung, die über der Standardladespannung liegt.
Testergebnis: Nach dem Erreichen der vollständigen Ladung führte ein kontinuierliches Überladen mit dem 1,3-Fachen der Konstantspannung über 7 Stunden weder zu einer Explosion noch zu einem Brand.
Wichtiger Schwerpunkt: Bewertet die Hitzebeständigkeit bei ungewöhnlich hohen Temperaturen, beispielsweise in einem Auto bei direkter Sonneneinstrahlung oder im Winter in der Nähe von Heizgeräten.
Testmethode: Temperaturen ausgesetzt, die weit über den üblichen Betriebsgrenzen liegen.
Testergebnis: Eine Stunde lang bei 135 °C erhitzt, ohne Explosion oder Feuer.