I øjeblikket er der to svejseprocesser for bipolære plader i flowbatterier. Den ene er at binde den bipolære plade og pladerammen sammen ved hjælp af smelteklæber. Denne svejseproces bruges almindeligvis i scenarier, der involverer fleksible grafitbipolære plader, men smelteklæbemiddel har problemer såsom lavtemperaturafbinding og begrænset korrosionsbestandigheds levetid. Den anden er at bruge carbon-plastik bipolære plader, som smeltes direkte ved hjælp af laservarmefusion, så de kan svejses direkte på plastpladerammen. Denne proces giver overlegen svejsestyrke og levetid, men ledningsevnen af carbon-plast bipolære plader er dårlig. Da strømtætheden af strømningsbatterier fortsætter med at stige, opfylder ledningsevnen af carbon-plast bipolære plader ikke kravene. Vores bipolære pladeproces inkorporerer en ramme, som forlænger og tillader plast, der kan svejses ved hjælp af laservarmefusion, at klæbe til rammen. Gennem et særligt strukturelt design er plasten tæt integreret med det grafitledende område i midten. Denne proces gør det muligt for denne type bipolar plade at kombinere ledningsevnen af fleksible grafit bipolære plader med de stærke og lasersvejsbare egenskaber af carbon-plast bipolære plader. Denne unikke teknologi og fremragende ydeevne repræsenterer et unikt innovativt design i flow-batterielektrodematerialer. Desuden kan svejsekantrammerne af denne struktur erstattes med en isolerende materialeramme, hvilket sikrer, at ethvert boret tværsnit er isoleret og eliminerer behovet for isolerende skiver. På grund af dens isolerende egenskaber kan svejsekanten smeltes sammen med pladerammen, hvilket skaber en integreret bipolær plade og rammestruktur. Denne type bipolar plade repræsenterer en forstyrrende innovation i industrien og vil fremme dens udvikling til en vis grad.