loading
S&a blogi
VR

Litiumakkujen valmistuksessa voidaan käyttää kahta lasertekniikkaa

Yllä mainituilla litiumakkujen valmistuksessa käytetyillä lasertekniikoilla on yksi yhteinen piirre - ne kaikki käyttävät UV-laseria laserlähteenä.

Litiumparisto on nyt kaikkialla jokapäiväisessä elämässämme. Älypuhelimista uusiin energiaajoneuvoihin siitä on tullut niiden tärkein voimanlähde. Ja litiumakun tuotannossa on kahdenlaisia ​​lasertekniikoita, joita käytetään laajalti. 


Laserhitsaus
Litiumpariston valmistukseen kuuluu napakappalehitsaus, joka vaatii akun napakappaleen ja virranottokappaleen hitsauksen yhteen. Anodimateriaali vaatii alumiinilevyn ja alumiinifolion hitsauksen. Ja katodimateriaali vaatii kuparikalvon ja nikkelilevyn hitsauksen. Sopiva ja optimoitu hitsaustekniikka on tärkeä rooli litiumakun tuotantokustannusten säästämisessä ja sen luotettavuuden ylläpitämisessä. Perinteinen hitsaus on ultraäänihitsausta, jolla on helppo aiheuttaa riittämätön hitsaus. Lisäksi sen hitsauspää on helppo kuluttaa ja sen käyttöaika on epävarma. Siksi se todennäköisesti johtaa alhaiseen tuottoon. 

UV-laserhitsaustekniikalla lopputulos olisi kuitenkin täysin erilainen. Koska litiumakkumateriaalien absorptionopeus UV-laservalolle on korkeampi, hitsauksen vaikeus on melko alhainen. Lisäksi lämmön vaikuttava vyöhyke on melko pieni, mikä tekee UV-laserhitsauskoneesta tehokkaimman hitsaustekniikan litiumakkujen valmistuksessa. 

Lasermerkintä
Litiumpariston tuotantoon liittyy monia muita toimenpiteitä, mukaan lukien raaka-ainetiedot, tuotantoprosessi ja tekniikka, tuotantoerä, valmistaja, valmistuspäivä ja niin edelleen. Kuinka seurata koko tuotantoa? No, se vaatii näiden avaintietojen tallentamista QR-koodiin. Perinteisen painotekniikan haittapuolena on, että merkintä on helppo haalistua kuljetuksen aikana. Mutta UV-lasermerkintäkoneella QR-koodi voi olla pitkäkestoinen tilanteesta riippumatta. Koska merkintä on pitkäikäinen, se voi palvella väärennösten torjuntaa. 

Yllä mainituilla litiumakkujen valmistuksessa käytetyillä lasertekniikoilla on yksi yhteinen piirre - ne kaikki käyttävät UV-laseria laserlähteenä. UV-laserin aallonpituus on 355 nm ja se tunnetaan kylmäkäsittelystä. Tämä tarkoittaa, että se ei vahingoita akun materiaalia hitsaus- tai merkintäprosessin aikana. UV-laser on kuitenkin melko herkkä lämpömuutoksille, ja jos se on dramaattisten lämpötilanvaihteluiden alaisena, se vaikuttaa sen lasertehoon. Siksi UV-laserin lasertehon ylläpitämiseksi tehokkain tapa on lisätä teollisuusvesijäähdytin. S&A Teyu CWUL-05 ilmajäähdytteinen vesijäähdytin on ihanteellinen 3W-5W UV-laserin jäähdyttämiseen. Tälle teolliselle vedenjäähdyttimelle on ominaista ±0,2 ℃ lämpötilan vakaus ja oikein suunniteltu putkisto. Tämä tarkoittaa, että kuplien esiintyminen on epätodennäköisempää, mikä voi vähentää vaikutusta laserlähteeseen. Lisäksi CWUL-05 ilmajäähdytteisessä vesijäähdyttimessä on älykäs lämpötilansäädin, jotta veden lämpötila voi muuttua ympäristön lämpötilan muuttuessa, mikä vähentää kondenssiveden mahdollisuutta. Saat lisätietoja tästä vedenjäähdyttimestä napsauttamalla https://www.teyuchiller.com/compact-recirculating-chiller-cwul-05-for-uv-laser_ul1


air cooled water chiller

Perustiedot
  • perustamisvuosi
    --
  • Yritystyyppi
    --
  • Maa / alue
    --
  • Pääteollisuus
    --
  • päätuotteet
    --
  • Yrityksen oikeushenkilö
    --
  • Työntekijät yhteensä
    --
  • Vuosittainen tuotosarvo
    --
  • Vientimarkkinat
    --
  • Yhteistyönä olevat asiakkaat
    --

Lähetä kyselysi

Valitse toinen kieli
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Nykyinen kieli:Suomi