![Dúas técnicas láser pódense empregar na produción de baterías de litio 1]()
A batería de litio está agora en todas partes na nosa vida diaria. Desde os teléfonos intelixentes ata os vehículos de novas enerxías, converteuse na principal fonte de enerxía para eles. E na produción de baterías de litio, hai dous tipos de técnicas láser que se empregan amplamente.
Soldadura láser
A produción de baterías de litio implica un procedemento de soldadura da peza polar que require soldar a peza polar da batería e a peza do colector de corrente xuntas. O material do ánodo require soldar a folla de aluminio e a folla de aluminio. E o material do cátodo require soldar a folla de cobre e a folla de níquel. Unha técnica de soldadura axeitada e optimizada xoga un papel importante para aforrar custos de produción de baterías de litio e manter a súa fiabilidade. A soldadura tradicional é a soldadura por ultrasóns, que é doada de causar unha soldadura insuficiente. Ademais, o seu cabezal de soldadura é doado de desgastar e o seu tempo de desgaste é incerto. Polo tanto, é probable que leve a un baixo rendemento.
Non obstante, coa técnica de soldadura láser UV, o resultado sería totalmente diferente. Dado que os materiais das baterías de litio teñen unha maior taxa de absorción da luz láser UV, a dificultade de soldadura é bastante baixa. Ademais, a zona de influencia da calor é bastante pequena, o que fai que a máquina de soldadura láser UV sexa a técnica de soldadura máis eficaz na produción de baterías de litio.
Marcado láser
A produción de baterías de litio implica moitos outros procedementos, incluíndo información sobre as materias primas, o proceso e a técnica de produción, o lote de produción, o fabricante, a data de produción, etc. Como rastrexar toda a produción? Ben, require almacenar esta información clave nun código QR. A técnica de impresión tradicional ten a desvantaxe de que a marcaxe se esvaece facilmente durante o transporte. Pero coa máquina de marcaxe láser UV, o código QR pode ser duradeiro, independentemente da situación. Debido a que a marcaxe é duradeira, pode servir como protección contra a falsificación.
As técnicas láser mencionadas anteriormente que se empregan na produción de baterías de litio teñen unha cousa en común: todas empregan láser UV como fonte láser. O láser UV ten unha lonxitude de onda de 355 nm e é coñecido polo seu procesamento en frío. Isto significa que non danará o material da batería durante o proceso de soldadura ou marcado. Non obstante, o láser UV é bastante sensible aos cambios térmicos e, se está sometido a unha flutuación drástica da temperatura, a súa saída do láser verase afectada. Polo tanto, para manter a saída do láser UV, a forma máis eficaz é engadir un refrixerador de auga industrial. S&A O refrixerador de auga arrefriado por aire Teyu CWUL-05 é ideal para arrefriar láseres UV de 3 W a 5 W. Este refrixerador de auga industrial caracterízase por unha estabilidade de temperatura de ±0,2 ℃ e unha tubaxe axeitadamente deseñada. Isto significa que é menos probable que se produzan burbullas, o que pode reducir o impacto na fonte láser. Ademais, o refrixerador de auga arrefriado por aire CWUL-05 inclúe un controlador de temperatura intelixente para que a temperatura da auga poida cambiar a medida que cambia a temperatura ambiente, o que reduce a posibilidade de condensación de auga. Para obter máis información sobre este enfriador de auga, fai clic en https://www.teyuchiller.com/compact-recirculating-chiller-cwul-05-for-uv-laser_ul1
![refrixerador de auga arrefriado por aire refrixerador de auga arrefriado por aire]()