![ლითიუმის ელემენტების წარმოებაში შესაძლებელია ორი ლაზერული ტექნიკის გამოყენება 1]()
ლითიუმის ბატარეები ახლა ყველგან გვხვდება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სმარტფონებიდან დაწყებული ახალი ენერგომოწყობილობებით დამთავრებული, ისინი მათთვის ენერგიის მთავარ წყაროდ იქცა. ლითიუმის ბატარეების წარმოებაში ფართოდ გამოიყენება ლაზერული ტექნიკის ორი სახეობა.
ლაზერული შედუღება
ლითიუმის ბატარეის წარმოება მოიცავს პოლუსური შედუღების პროცედურას, რომელიც მოითხოვს ბატარეის პოლუსური ნაწილისა და დენის შემგროვებელი ნაწილის შედუღებას. ანოდის მასალა მოითხოვს ალუმინის ფურცლისა და ალუმინის ფოლგის შედუღებას. კათოდის მასალა კი მოითხოვს სპილენძის ფოლგისა და ნიკელის ფურცლის შედუღებას. შესაფერისი და ოპტიმიზირებული შედუღების ტექნიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ლითიუმის ბატარეის წარმოების ხარჯების დაზოგვასა და მისი საიმედოობის შენარჩუნებაში. ტრადიციული შედუღება არის ულტრაბგერითი შედუღება, რომელიც ადვილად იწვევს არასაკმარის შედუღებას. უფრო მეტიც, მისი შედუღების თავი ადვილად ცვდება და მისი ცვეთის დრო გაურკვეველია. ამიტომ, სავარაუდოდ, ეს გამოიწვევს დაბალ მოსავლიანობას.
თუმცა, ულტრაიისფერი ლაზერული შედუღების ტექნიკით, შედეგი სრულიად განსხვავებული იქნებოდა. რადგან ლითიუმის ბატარეის მასალებს ულტრაიისფერი ლაზერული სინათლის მიმართ უფრო მაღალი შთანთქმის მაჩვენებელი აქვთ, შედუღების სირთულე საკმაოდ დაბალია. გარდა ამისა, სითბოს ზემოქმედების ზონა საკმაოდ მცირეა, რაც ულტრაიისფერი ლაზერული შედუღების აპარატს ლითიუმის ბატარეის წარმოებაში ყველაზე ეფექტურ შედუღების ტექნიკად აქცევს.
ლაზერული მარკირება
ლითიუმის ბატარეის წარმოება მოიცავს მრავალ სხვა პროცედურას, მათ შორის ნედლეულის შესახებ ინფორმაციას, წარმოების პროცესსა და ტექნიკას, წარმოების პარტიას, მწარმოებელს, წარმოების თარიღს და ა.შ. როგორ თვალყური ადევნოთ მთელ წარმოებას? ეს მოითხოვს ამ ძირითადი ინფორმაციის QR კოდში შენახვას. ტრადიციული ბეჭდვის ტექნიკის ნაკლოვანებას წარმოადგენს ის, რომ მარკირება ტრანსპორტირების დროს ადვილად ქრება. თუმცა, ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატის გამოყენებით, QR კოდი შეიძლება დიდხანს გაძლოს, სიტუაციის მიუხედავად. რადგან მარკირება დიდხანს გაძლებს, მას შეუძლია გაყალბებისგან დაცვა.
ლითიუმის ბატარეების წარმოებაში გამოყენებულ ზემოთ ხსენებულ ლაზერულ ტექნიკას ერთი რამ აერთიანებს - ისინი ყველა ლაზერის წყაროდ ულტრაიისფერ ლაზერს იყენებენ. ულტრაიისფერ ლაზერს 355 ნმ ტალღის სიგრძე აქვს და ცნობილია ცივი დამუშავებით. ეს ნიშნავს, რომ ის არ აზიანებს ბატარეის მასალას შედუღების ან მარკირების პროცესში. თუმცა, ულტრაიისფერი ლაზერი საკმაოდ მგრძნობიარეა თერმული ცვლილებების მიმართ და თუ ის ტემპერატურის დრამატულ რყევას განიცდის, მისი ლაზერული გამომავალი სიგნალი შეიცვლება. ამიტომ, ულტრაიისფერი ლაზერის ლაზერული გამომავალი სიგნალის შესანარჩუნებლად ყველაზე ეფექტური გზაა სამრეწველო წყლის გამაგრილებელი მოწყობილობის დამატება. S&A Teyu CWUL-05 ჰაერით გაცივებული წყლის გამაგრილებელი იდეალურია 3W-5W ულტრაიისფერი ლაზერის გაგრილებისთვის. ეს სამრეწველო წყლის გამაგრილებელი ხასიათდება ±0.2℃ ტემპერატურის სტაბილურობით და სწორად დაპროექტებული მილსადენით. ეს ნიშნავს, რომ ბუშტუკების წარმოქმნის ალბათობა ნაკლებია, რამაც შეიძლება შეამციროს ლაზერის წყაროზე ზემოქმედება. გარდა ამისა, CWUL-05 ჰაერით გაცივებული წყლის გამაგრილებელი აღჭურვილია ინტელექტუალური ტემპერატურის კონტროლერით, რათა წყლის ტემპერატურა შეიცვალოს გარემოს ტემპერატურის ცვლილებასთან ერთად, რაც ამცირებს წყლის კონდენსაციის შესაძლებლობას. ამ წყლის გამაგრილებელი მოწყობილობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ბმულს https://www.teyuchiller.com/compact-recirculating-chiller-cwul-05-for-uv-laser_ul1
![ჰაერით გაცივებული წყლის გამაგრილებელი ჰაერით გაცივებული წყლის გამაგრილებელი]()