loading
S&a blogg
VR

Hvorfor prosessering av litiumbatteri krever laserteknikk?

Litiumbatteribehandling er ganske krevende for presisjon og kontrollerbarhet av maskinen. Før laserskjæremaskinen ble oppfunnet, ble litiumbatteriet behandlet av tradisjonelle maskiner som uunngåelig kan føre til slitasje, grader, overoppheting/kortslutning/eksplosjon av batteriet.

laser industrial cooling system

Nå for tiden er ikke nytt energikjøretøy et konsept, men har blitt virkelighet. Det er en av de viktigste måtene å beskytte miljøet på, og dets store potensial er ennå ikke oppdaget. Nye energikjøretøyer inkluderer vanligvis HEV og FCEV. Men foreløpig, når det gjelder nye energikjøretøy, refererer vi til batterielektrisk kjøretøy (BEV). Og kjernekomponenten i BEV er litiumbatteri.


Som en ny ren energi, kan litiumbatteri gi strøm til ikke bare elektriske batterikjøretøy, men også elektrisk tog, elektrisk sykkel, golfbil og så videre. Produksjonen av litiumbatteri er en prosess der hver prosedyre er nært knyttet til hverandre. Produksjonen omfatter hovedsakelig elektrodeproduksjon, celleproduksjon og batterimontering. Derfor bestemmer kvaliteten på litiumbatteriet direkte ytelsen til det nye energikjøretøyet, så prosesseringsteknikken er ganske krevende. Og den avanserte laserteknikken møter etterspørselen med høy effektivitet, høy presisjon, høy fleksibilitet, pålitelighet, sikkerhet, så den er mye brukt i produksjonen av litiumbatterier.

Laserapplikasjonen i litiumbatteriet til nytt energikjøretøy

01 Laserskjæring
Litiumbatteribehandling er ganske krevende for presisjon og kontrollerbarhet av maskinen. Før laserskjæremaskinen ble oppfunnet, ble litiumbatteri behandlet av tradisjonelle maskiner som uunngåelig kan føre til slitasje, grader, overoppheting/kortslutning/eksplosjon av batteriet. For å unngå denne typen fare er det mer ideelt å bruke laserskjæremaskin. Sammenlignet med tradisjonelle maskiner har ikke laserskjæremaskinen slitasje på verktøyet og kan kutte ulike former med høykvalitets skjærekant med lave vedlikeholdskostnader. Det kan perfekt redusere produksjonskostnadene, forbedre produksjonseffektiviteten og forkorte produksjonstiden. Etter hvert som markedet for nye energibiler utvides, vil laserskjæremaskinen ha større og større potensial.

02 Lasersveising
For å produsere et litiumbatteri krever det et dusin av detaljerte prosedyrer. Og lasersveisemaskinen tjener til å gi det komplette produksjonsutstyret for litiumbatterier for å sikre holdbarheten og sikkerheten til batteriet under drift. Sammenlignet med tradisjonell TIG-sveising og elektrisk motstandssveising, har lasersveisemaskinen betydelige fordeler: 1. liten varmepåvirkende sone; 2. Behandling uten kontakt; 3. Høy effektivitet. Det viktigste litiumbatterimaterialet som er sveiset med lasersveisemaskin inkluderer aluminiumslegering og kobberlegering. Som vi alle vet, skal cellen til litiumbatteriet være lett og lett å bære. Derfor er materialet ofte en aluminiumslegering som er ment å være veldig tynn. Og sveising av disse tynne metallmaterialene med lasersveisemaskin er ganske nødvendig.

03 Lasermerking

Lasermarkeringsmaskin som har høy markeringshastighet, høy produksjonseffektivitet og langvarig kvalitet, introduseres også gradvis i produksjonen av litiumbatterier. Dessuten, siden lasermerkingsmaskinen har lang levetid og ikke krever forbruksvarer, kan den i stor grad spare driftskostnader og arbeidskostnader. Under produksjonen av litiumbatteri kan lasermerkingsmaskinen merke tegnet, serienummeret, produksjonsdatoen, anti-forfalskningskoden og så videre. Det vil ikke skade litiumbatteriet og kan forbedre den generelle delikatessen for batteriet, siden det er berøringsfritt.

Derfor kan vi se at laserteknikk har flere bruksområder i produksjonen av litiumbatterier. Men uansett hva slags laserteknikk som brukes i litiumbatteriproduksjonen, er det én ting som er sikkert. De trenger alle skikkelig kjøling. S&A Teyu CWFL-1000 laserindustrielt kjølesystem er mye brukt for lasersveisemaskin og laserskjæremaskin i litiumbatteriproduksjonen. Dens innovative doble kjølekretsdesign muliggjør samtidig kjøling for fiberlaseren og laserkilden samtidig, noe som sparer tid og plass. Denne CWFL-1000 fiberlaserkjøleren kommer også med to intelligente temperaturkontrollere som kan fortelle vanntemperaturen i sanntid eller alarmer hvis det skjer. For mer informasjon om denne kjøleren, klikk https://www.teyuchiller.com/dual-circuit-process-water-chiller-cwfl-1000-for-fiber-laser_fl4


laser industrial cooling system

Grunnleggende informasjon
  • År Etablert
    --
  • Bedriftstype
    --
  • Land / region
    --
  • Hovedindustrien
    --
  • hovedprodukter
    --
  • Bedrift juridisk person
    --
  • Totalt antall ansatte
    --
  • Årlig produksjonsverdi
    --
  • Eksportmarkedet
    --
  • Samarbeidet kunder
    --

Send din henvendelse

Velg et annet språk
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
Gjeldende språk:norsk