![To laserteknikker kan brukes i produksjon av litiumbatterier 1]()
Litiumbatterier finnes nå overalt i hverdagen vår. Fra smarttelefoner til nye energibiler har det blitt den viktigste strømkilden for dem. Og i produksjonen av litiumbatterier finnes det to typer laserteknikker som er mye brukt
Lasersveising
Produksjonen av litiumbatterier innebærer en sveiseprosedyre for polstykker som krever at batteriets polstykke og strømkollektorstykket sveises sammen. Anodematerialet krever sveising av aluminiumsplaten og aluminiumsfolien. Og katodematerialet krever sveising av kobberfolien og nikkelarket. Egnet og optimalisert sveiseteknikk spiller en viktig rolle i å spare produksjonskostnadene for litiumbatterier og opprettholde påliteligheten. Tradisjonell sveising er ultralydsveising, som lett forårsaker utilstrekkelig sveising. I tillegg er sveisehodet lett å slites ned, og brukstiden er usikker. Derfor vil det sannsynligvis føre til lav avkastning
Med UV-lasersveiseteknikk ville imidlertid resultatet bli helt annerledes. Siden litiumbatterimaterialene har høyere absorpsjonshastighet for UV-laserlys, er vanskelighetsgraden med sveising ganske lav. Dessuten er varmepåvirkende sone ganske liten, noe som gjør UV-lasersveisemaskinen til den mest effektive sveiseteknikken i produksjon av litiumbatterier.
Lasermerking
Produksjon av litiumbatterier involverer mange andre prosedyrer, inkludert informasjon om råvarer, produksjonsprosess og -teknikk, produksjonsparti, produsent, produksjonsdato og så videre. Hvordan spore hele produksjonen? Vel, det krever lagring av denne viktige informasjonen i en QR-kode. Tradisjonell trykkteknikk har ulempen at merkingen lett falmer under transport. Men med UV-lasermerkingsmaskin kan QR-koden vare lenge, uansett situasjon. Fordi merkingen er langvarig, kan den tjene som en bekjempelse av forfalskning.
De ovennevnte laserteknikkene som brukes i produksjon av litiumbatterier har én ting til felles – de bruker alle UV-laser som laserkilde. UV-laser har en bølgelengde på 355 nm og er kjent for kaldbehandling. Det betyr at det ikke vil skade batterimaterialet under sveise- eller merkeprosessen. UV-lasere er imidlertid ganske følsomme for termiske endringer, og hvis de utsettes for dramatiske temperatursvingninger, vil laserutgangen bli påvirket. For å opprettholde laserutgangen til UV-laseren er den mest effektive måten derfor å legge til en industriell vannkjøler. S&En Teyu CWUL-05 luftkjølt vannkjøler er ideell for kjøling av 3W–5W UV-lasere. Denne industrielle vannkjøleren er preget av ±0,2 ℃ temperaturstabilitet og riktig utformet rørledning. Dette betyr at det er mindre sannsynlig at det oppstår bobler, noe som kan redusere støtet på laserkilden. I tillegg kommer CWUL-05 luftkjølt vannkjøler med en intelligent temperaturkontroller slik at vanntemperaturen kan endres når omgivelsestemperaturen endres, noe som reduserer muligheten for kondensert vann. For mer informasjon om denne vannkjøleren, klikk
https://www.teyuchiller.com/compact-recirculating-chiller-cwul-05-for-uv-laser_ul1
![air cooled water chiller air cooled water chiller]()