loading
Блог S&A
VR

У виробництві літієвих акумуляторів можна використовувати дві лазерні методики

Вищезгадані лазерні методи, які використовуються у виробництві літієвих батарей, мають одну спільну рису - всі вони використовують УФ-лазер як джерело лазера.

Літієва батарея зараз повсюдно в нашому повсякденному житті. Від смартфона до нових енергетичних транспортних засобів – це стало основним джерелом енергії для них. А у виробництві літієвих акумуляторів широко використовуються два види лазерних методів. 


Лазерне зварювання
Виробництво літієвої батареї включає процедуру зварювання полюсної насадки, яка вимагає зварювання полюса батареї та струмознімальної частини разом. Матеріал анода вимагає зварювання алюмінієвого листа та алюмінієвої фольги. А матеріал катода вимагає зварювання мідної фольги та нікелевого листа. Відповідна й оптимізована техніка зварювання відіграє важливу роль у збереженні витрат на виробництво літієвої батареї та підтримці її надійності. Традиційне зварювання - це ультразвукове зварювання, яке легко викликати недостатнє зварювання. Більше того, його зварювальну головку легко зношувати, а час її носіння невизначений. Тому це, ймовірно, призведе до низького врожаю. 

Однак за допомогою технології УФ-лазерного зварювання результат буде зовсім іншим. Оскільки матеріали літієвих батарей мають вищу швидкість поглинання ультрафіолетового лазерного світла, складність зварювання досить низька. Крім того, зона теплового впливу досить мала, що робить УФ-лазерний зварювальний апарат найефективнішим методом зварювання у виробництві літієвих акумуляторів. 

Лазерне маркування
Виробництво літієвих акумуляторів включає багато інших процедур, включаючи інформацію про сировину, виробничий процес і техніку, виробничу партію, виробника, дату виробництва тощо. Як відстежити все виробництво? Ну, для цього потрібно зберегти цю ключову інформацію в QR-коді. Недоліком традиційної техніки друку є те, що маркування легко зникає під час транспортування. Але з УФ-лазерною маркувальною машиною QR-код може тривати довго, незалежно від ситуації. Оскільки маркування довговічне, воно може служити боротьбі з підробками. 

Вищезгадані лазерні методи, які використовуються у виробництві літієвих батарей, мають одну спільну рису - всі вони використовують УФ-лазер як джерело лазера. УФ-лазер має довжину хвилі 355 нм і відомий холодною обробкою. Це означає, що він не пошкодить матеріал батареї під час процесу зварювання або маркування. Однак УФ-лазер досить чутливий до теплових змін, і якщо він перебуває під різкими коливаннями температури, це вплине на його лазерний вихід. Тому для підтримки лазерної потужності УФ-лазера найефективнішим способом є додавання промислового охолоджувача води. S&A Водяний чиллер Teyu CWUL-05 з повітряним охолодженням ідеально підходить для охолодження УФ-лазера потужністю 3 Вт-5 Вт. Цей промисловий охолоджувач води характеризується стабільністю температури ±0,2 ℃ і правильно спроектованим трубопроводом. Це означає, що менша ймовірність появи бульбашок, що може зменшити вплив на джерело лазера. Крім того, охолоджувач води з повітряним охолодженням CWUL-05 оснащений інтелектуальним контролером температури, завдяки чому температура води може змінюватися в міру зміни температури навколишнього середовища, зменшуючи ймовірність утворення конденсату. Щоб отримати додаткову інформацію про цей охолоджувач води, натисніть https://www.teyuchiller.com/compact-recirculating-chiller-cwul-05-for-uv-laser_ul1


air cooled water chiller

Основна інформація
  • Рік Заснування
    --
  • Тип бізнесу
    --
  • Країна / регіон
    --
  • Основна промисловість
    --
  • Основні продукти
    --
  • Підприємство Юридична особа
    --
  • Всього працівників
    --
  • Річна вихідна вартість
    --
  • Експортне ринок
    --
  • Співпрацює клієнтів
    --

Надішліть запит

Виберіть іншу мову
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
Поточна мова:Українська