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トランジスタスポット溶接機溶接のメリット
May 30 , 2023
トランジスタスポット溶接機溶接のメリット リチウム電池技術の継続的な開発と応用により、リチウム電池の生産品質とコストはエレクトロニクス産業の発展に不可欠な部分となっています。リチウム電池の製造工程において、スポット溶接は非常に重要な役割を果たします。当社モデル Acey-D300Cトランジスタ スポット溶接機は、高品質のリチウム電池スポット溶接ソリューションを提供できます。このモデルの利点は次のとおりです。 1.高効率:Acey-D300Cトランジスタスポット溶接機は、高度なスポット溶接制御技術を採用しており、高速スポット溶接作業を実現し、生産効率を向上させます。従来の手動スポット溶接プロセスと比較して、生産時間とコストを大幅に削減します。 2. 高精度: 溶接プロセス中、電極ヘッドとバッテリーのスチールシェルの間の距離はミクロンレベルに達します。さまざまな溶接要件に応じて、電極圧力、溶接...
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チタン酸リチウム電池技術の発展展望
Jun 02 , 2023
チタン酸リチウム電池技術の発展展望 チタン酸リチウム電池技術の発展の見通しは何ですか? チタン酸リチウム電池技術は、エネルギー貯蔵の分野で非常にリードしています。急速充電、長寿命、耐低温性という利点があります。特に、固定走行距離または固定ルートのバス、ターミナルトレーラー、その他の車両に適しています。チタン酸リチウム電池はまだ電池技術の主流とは考えられていません。現在、自動車メーカーでは三元系リチウム電池やリン酸鉄リチウム電池が広く使用されています。 チタン酸リチウム電池とは何ですか? チタン酸リチウム電池はチタン酸リチウムの一種で、リチウム電池の負極材料として使用され、リチウムマンガン酸化物、三元材料、またはリン酸鉄リチウムなどの正極材料と組み合わせて2.4Vまたは1.9Vを形成できます。リチウムイオン二次電池。さらに、金属リチウムまたはリチウム合金負極を備えた 1.5V リチウム二次電...
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リチウム電池のレーザー溶接プロセスの難しさ
Jun 09 , 2023
リチウム電池のレーザー溶接プロセスの難しさ レーザー溶接では、高エネルギー密度のレーザービームを熱源として使用し、レーザーパルスの幅、エネルギー、ピークパワー、繰り返し周波数などのパラメーターを制御することで、ワークピースを溶かし、特定の溶融池を形成します。今日の市場における人件費の上昇と技術の進歩により、レーザー溶接はレーザー業界における熱溶接装置となっています。リチウム電池パックの溶接における技術的な難しさは何ですか? 1.アルミニウム合金素材のバッテリーケースが電力の90%を占めます。その難しさは、アルミニウム合金の高い反射率と空孔の敏感さに加えて、溶接プロセスでの避けられない問題、主に空孔と熱亀裂と破裂によるものです。 2. アルミニウム合金のレーザー溶接では気孔が発生しやすく、主に水素気孔と気孔破断による気孔の2種類があります。レーザー溶接プロセスでは、冷却時間が速すぎるため、水...
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リチウム電池セル容量グレーディングマシンの原理と機能
Jun 13 , 2023
リチウム電池の容量グレーディングとは何ですか? リチウム電池の容量分類: 簡単に理解すると、容量の分類、性能のスクリーニング、およびグレーディングが行われます。リチウム電池の容量を分割した場合、コンピューター管理により各検出点のデータを取得し、電池のサイズや内部抵抗などのデータを分析し、リチウム電池の品質レベルを判定します。このプロセスは容量のグレーディングです。リチウム電池を初めて分割した後は、一定期間(通常は 15 日以上)放置する必要があります。この期間中に、いくつかの内部品質問題が発生します。 リチウム電池を大量に製造すると、サイズは同じでも、電池の容量が異なります。したがって、デバイスは仕様に従って完全に充電し、その後、指定された電流に従って放電(終了)する必要があります。電気を放電するのにかかる時間と放電電流を掛けたものがバッテリーの容量となります。リチウム電池は試験容量が設計...
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ACEY-BTシリーズ 電池パック充放電試験器
Jun 16 , 2023
ACEY-BTシリーズ 電池パック充放電試験器 用途と機能 ACEY-BT の適用範囲: ACEY-BT シリーズ充放電試験装置は、主にリチウム電池パックの充放電サイクル試験に使用されます。 テスト項目: バッテリーの充電保護電圧、放電保護電圧、容量など。デバイスには、充電、放電、シェルビング、サイクルの 4 つのテストステップがあります。対応するステップを編集することで、設定したプロセスに従ってバッテリーをテストできます。 主な公演 (1) 充放電機能: 定電流・定電圧充電機能と定電流放電機能を備えており、バッテリーの充放電やバッテリー容量の記録が可能です。 (2)充放電インターフェース: バッテリーパックの充放電ポートと充放電ポートの要件、つまり 2 線 (P+ P-) と 3 線 (P+ PC-) の要件を完全に満たしていま...
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動力用リチウムイオン電池のアルミニウムシェルのレーザー溶接プロセス
Jun 21 , 2023
動力用リチウムイオン電池のアルミニウムシェルのレーザー溶接プロセス 電気自動車は、排出ガスを削減し、ゼロエミッションを達成できるため、当初 から好まれてきました。電気自動車は動力用リチウムイオン電池に依存しており、動力用リチウムイオン電池は通常 3003 アルミニウム合金で作られています。アルミニウム電池は内部電極材料を保護し、電解液の漏れを防ぐために溶接されています。しかし、従来の溶接パッケージング方法はもはや動力電池の急速な発展のニーズを満たすことができず、レーザー溶接技術は動力電池のアルミニウムケースに優れた適応性を持っています。 レーザー溶接側面溶接と上部溶接に分けられます。側面溶接の大きな利点は、電池内部への影響が少なく、電池ケース内部にスパッタが入りにくいことです。 溶接中にバンプが発生する可能性があり、後続のプロセスの組み立てにわずかな影響を与えるため、側面溶接プロセスにはレ...
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レーザー溶接機はどのくらいの厚さの金属を溶接できますか?
Jun 27 , 2023
レーザー溶接機はどのくらいの厚さの金属を溶接できますか? レーザー溶接機が効果的に溶接できる金属の厚さは、使用するレーザーの種類、出力、ビーム品質、溶接される材料の特定の特性など、いくつかの要因によって異なります。一般に、レーザー溶接は、薄いシートから厚い部分まで、幅広い金属の厚さに適しています。 ファイバー レーザーや CO2 レーザーなどの高出力産業用レーザーの場合、数ミリメートルから数ミリメートル、さらにはセンチメートルの範囲の金属の厚さを溶接できます。ただし、材料の厚さが厚くなると、溶接プロセスがより困難になることに注意することが重要です。 通常、材料が厚いと、十分な浸透と適切な溶接の形成を達成するために、より高いレーザー出力が必要になります。場合によっては、マルチパス溶接、またはレーザー溶接と他の溶接技術の組み合わせを使用して、より厚い材料で満足のいく結果を得ることができます。 ...
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ワイヤーボンディングマシンはどのように動作するのですか?
Jun 29 , 2023
ワイヤーボンディングマシンはどのように動作するのですか? ワイヤボンディング マシンは、半導体産業で集積回路 (IC) またはその他の電子コンポーネントをパッケージングまたは基板に接続するために使用されます。通常は金またはアルミニウムで作られた細いワイヤを使用して、回路のさまざまな部分間に電気接続を作成します。ワイヤボンディングマシンの仕組みを簡単に説明すると、次のようになります。 ローディング:機械は、IC または電子部品を含む基板またはパッケージをワークステージにロードすることから始まります。基板は通常、セラミックまたはシリコンウェーハです。 ワイヤ供給:ワイヤ ボンディング マシンは、ワイヤのスプールをシステムに供給します。通常、ワイヤは非常に細く、直径は約 15 ~ 75 マイクロメートルの範囲です。ワイヤは一連のガイドとクランプに通され、適切な位置合わせと張力が保証されます。 位...
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