Toepassing van laserlassen in de elektronische industrie

Toepassing van laserlassen in de elektronische industrie

De afgelopen jaren is, gedreven door elektronische technologie en 5G-technologie, de trend dat mondiale elektronische producten dunner en preciezer worden steeds duidelijker geworden.Door de vraag van de consument naar een hoge duurzaamheid, hoge veiligheid en personalisatie van elektronische producten, concurreren grote batterijfabrikanten geleidelijk ook om nieuwe oplaadbare knoopbatterijen te produceren met een hogere energiedichtheid en verschillende specificaties en materialen.Met de toenemende moeilijkheid bij het verwerken van nieuwe knoopbatterijen, is het met de traditionele verwerkingstechnologie moeilijk om de pijnpunten van de nieuwe verwerkingstechnologie voor knoopbatterijen op te lossen.Vergeleken met de traditionele verwerkingstechnologie kan de laserlastechnologie, vanwege de vele voordelen, goed voldoen aan de diversiteit van de verwerkingstechnologie van knoopbatterijen, de schade aan de batterij verminderen en de verspilling van grondstoffen vermijden.Hieronder wordt de toepassing van laserlastechnologie bij lasknoopbatterijen beschreven.

5

De laspin voor knoopbatterijen is complex.Als de werking niet goed is, kan de batterij gemakkelijk beschadigd raken door lassen (kortsluiting veroorzaakt door lassen aan het interne membraan) of kan het soldeerkussen gemakkelijk loskomen.Omdat de knoopbatterij klein en dun is, zal onprofessioneel puntlassen grote schade toebrengen aan de knoopbatterij, vooral aan de negatieve pool van de knoopbatterij.De negatieve poolschaal is bedekt met lithiummetaal, dat een zeer goede geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid heeft.Het lithiummetaal staat in direct contact met het interne membraan (waarbij positieve en negatieve stoffen worden geïsoleerd) van de batterij, dus een onjuiste puntlasmethode zal waarschijnlijk schade aan het batterijmembraan veroorzaken, wat interne kortsluiting van de knoopbatterij zal veroorzaken.

66Lasertoepassingsproces van knoopcelbatterij:
1. Shell en afdekplaat: laseretsen van stalen knopenschaal;
2.
Elektrisch kerngedeelte: lassen van de positieve en negatieve polen van de wikkelkern met de schaalafdekking, laserlassen van de schaalafdekking met de schaal en lassen van de afdichtspijkers;
3.
PACK-gedeelte van de module: elektrische kernafscherming, zijplakken, lassen van positieve en negatieve elektroden, inspectie na het lassen, inspectie van de grootte, bovenste en onderste plakband, inspectie van de luchtdichtheid, sortering van de blanco's, enz.

Bij gebruik van een knoopcelbatterij is het noodzakelijk om de aansluitklem op de batterij te lassen.De gebruikelijke lasmethode is precisielaserpuntlassen.De toepassing van precisielaserpuntlassen kan de problemen die bestaan ​​bij gewoon hoogfrequent puntlassen effectief vermijden en oplossen, zodat de te puntlassen cellen minder valse lassen, stevige laspunten, goede consistentie en mooie en nette laspunten hebben.Vooral het plaatselijke lassen tussen de celoppervlakken door middel van laserpuntlassen is zeer kort, zodat er geen sprake is van doorslagverschijnsel.

Het bovenstaande is de procestoepassing van laserlastechnologie bij het lassen van knoopcelbatterijen.Hoewel laserlastechnologie op grote schaal wordt gebruikt bij de vervaardiging van knoopbatterijen, moet er nog steeds aandacht worden besteed aan de verwerkingstechnologie om een ​​goed laseffect te bereiken!


Posttijd: 08-dec-2022

  • Vorig:
  • Volgende: