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新能源锂电池激光解决规划

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我们将尊沉您的隐衷权 ,并承诺会对您的幼我信息和其他数据进行严格保密  。

隐衷申明
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服务热线
400-780-6588
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锂电
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规划简介
我们为锂电池出产造作提供优质激光解决规划 ,致力于援手客户实现锂电池出产的效能和质量提升 ,并力求为客户降低整体运维成本 ,提供最优化的整体激光规划战术  。
我们提供的激光解决规划以激光器为主题 ,配置激光加工优等表光路、节造软件等操作系统 ,或激光子系统等 ,针对锂电池造作的激光利用场景 ,提供激光智能系统解决规划的设计、研发、造作、落地及服务  。规划覆盖蕴含消费电池、动力电池和储能电池在内的锂电池出产造作的激光利用全工序 ,并已在多家头部锂电池用户实现批量复造性利用  。
规划优势机能
多场景、工艺段覆盖
一站式规划
高质量、高不变性
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J9游戏·【中国】官方网站 智造产线图
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您是否在寻找一站式激光解决规划?
若是您在寻找援试祗业激光技术急剧落地的利用解决规划 ,我们将很愿意为您提供服务与建议  。
规划详情
J9游戏·【中国】官方网站盖板结构件利用场景
规划介绍
极柱焊接
光源可选BFMC 2000/2000M双光束(环形光斑)系列DBW光纤激光器 ,提供配套振镜头及节造系统  。某项目中速度可达130mm/s ,有效熔深>0.3mm  。
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衔接片焊接
光源可选BFMC 2000/2000M双光束(环形光斑)系列DBW光纤激光器 ,配套振镜头  。在某项目中 ,速度可达90mm/s ,有效熔深≥1.0mm  。
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防爆阀焊接
光源可选BFMC 3000/3000M多波长复合HMB光纤激光器 ,配套振镜头  。在某项目中速度可达100mm/s ,有效熔深≤0,7mm  。
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利用场景
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极柱焊接
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防爆阀焊接
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衔接片焊接
J9游戏·【中国】官方网站电芯段利用场景
规划介绍
壳盖满焊(立焊)
光源可选BFMC 3000/3000M多波长复合HMB光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,焊接质量好 ,焊缝鼓满无气孔  。在某项目中速度 ,焊接速度为180mm/s ,有效熔深≤0.6mm  。
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壳盖满焊(侧焊)
光源可选BFMC 3000/3000M多波长复合HMB光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,焊缝平坦美观  。在某项目中速度焊接速度为100mm/s ,有效熔深≤0.6mm  。
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极片切割
光源可选BFPT 500M+MOPA脉冲光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,窄脉宽高频率顶峰值 ,切割速度快;切割面平坦 ,毛刺幼 ,水平毛刺<15um,端面毛刺<10um;扰装响区幼 ,<150um  。
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极片洗濯
光源可选BFPT 250M+MOPA脉冲光纤光器 ,配套振镜头及节造系统  。窄脉宽高频率顶峰值 ,最大单脉冲能量<1.8mJ;洗濯成效好 ,洗濯后无残留;无穿孔;洗濯速度快;效能达1.5s/240mm?  。
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FTT焊接
光源正极可选BFSC 4000W陆续光纤激光器、负极可选BFSC 6000W陆续光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,焊缝美观 ,焊接质量高  。
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密封钉焊接
光源可选BFSQ 600/6000W准陆续光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,可切换脉冲及陆续模式  。焊点大幼均匀 ,无炸点 ,焊接后无裂纹气孔等问题  。熔池不变 ,熔深熔宽一致性好  。焊接速度快 ,无光学耗材  。
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利用场景
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壳盖满焊
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极片洗濯
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密封钉焊接
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FTT焊接
J9游戏·【中国】官方网站模组/PACK段利用场景
规划介绍
极耳衔接片焊接
光源可选BFSC 2000W等陆续光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,可凭据要求定造光纤类型 ,焊接质量好 ,焊缝美观  。在某项目中 ,银材质焊接速度可达150mm/s ,铝材质焊接达70mm/s  。
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端侧板焊接
光源可选BFSC 6000W等陆续光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统  。在某项目中银的速度可80mm/s ,焊缝熔深>0.5mm ,焊缝鼓满 ,熔池无气孔 ,焊接质量高  。
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镍片焊接
光源可选BFSC 2000W等陆续光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统 ,可凭据要求定造光纤类型  。在某项目中速度可达95mm/s ,焊缝美观 ,焊点大幼均匀 ,无炸点 ,焊接后无裂纹气孔等问题  。
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Busbar焊接
光源可选BFSC 3000W等陆续光纤激光器 ,BFMC 3000/3000M等双光束(环形光斑)系列DBW光纤激光器 ,配套振镜头及节造系统  。焊接质量高 ,焊点大幼均匀 ,无飞溅 ,无炸点 ,焊接后无裂纹气孔等问题  。
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利用场景
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极耳衔接片焊接
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端侧板焊接
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镍片焊接
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Busbar焊接
J9游戏·【中国】官方网站新工艺利用场景
规划介绍
电芯蓝膜洗濯
光源可选BFPT 500-1000 MOPA脉冲光纤激光器 ,配套振镜及节造系统 ,窄脉宽顶峰值高能量 ,可定造光纤类型及单脉冲能量  。蓝膜钝化成效不变一致 ,隐语处不伤基材无残留 ,让人为撕膜轻松  。
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电芯壳体毛化
光源可选用BFPT 2000 MOPA脉冲光纤激光器 ,配套高速振镜及节造系统 ,峰值功率达MW级,最大单脉冲能量100 mJ  。毛化效能高 ,毛化成效均匀一致 ,毛化后喷涂一致性高  。
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负极极片划线
光源选用高机能版陆续光纤激光器 ,配套振镜、场镜及节造系统  ;咭恢滦愿 ,拥有极强的不变性 ,功率输出不变性±1%  。
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轧辊洗濯
规划集成高机能激光器、振镜等表光路系统 ,以及活动节造系统等 ,拥有高能量、顶峰值、高光束质量等特点 ,通过光斑整形及特殊处置 ,可高效高质的实现轧辊洗濯 ,在保障洗濯质量的同时 ,提升了产线效能和出产的矫捷性  。
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利用场景
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电芯蓝膜洗濯
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方形铝壳电池电芯壳体毛化
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圆柱电池电芯壳体毛化
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负极极片划线
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轧辊洗濯
盖板结构件利用场景
电芯段利用场景
模组/PACK段利用场景
新工艺利用场景
合作案例
  • 01
    正负极片激光焊接
    在某电池行业巨头企业的项目中 ,客户需要为一套合用于幼型锂电池的正负极片与PCBA焊盘激光焊接的规划系统 ,同时 ,该套系统还可合用于极耳与电芯正负极的焊接  。系统对资料的兼容性要求高、焊接质量要求极高  。焊接规划的整体良率要求≥99.9% ,功率不变性要求≤±0.5%  。 j9游戏激光凭借在激光器领域的研发和出产经验 ,及持久以来在行业的深耕 ,推出消费类幼型锂电池极耳激光焊接规划 ,拥有高质量的激光输出、高功率、高效能、高靠得住性、寿命长蹬着势特点 ,已实现客户现场上线得到客户高度认可  。
  • 02
    动力电池结构件激光焊接
    在某动力电池项目中 ,客户面对资料焊接无法预防的飞溅和内部气孔等痛点问题 ,j9游戏以双光束(环形光斑)激光器为主题器件的激光解决规划迎刃而解  。规划中 ,激光器选用DBW环形光斑激光器 ,选取环形光斑设计 ,在进行动力电池表壳焊接时 ,可利用光斑较幼的内环的高功率密度光斑作用于工件 ,天生匙孔 ,获得足够的焊接熔深;利用表环对焊接过程中的熔池提供更多能量以增大焊缝宽度 ,并耽搁匙孔关应功夫 ,援手熔池气体逸出 ,从而降低焊缝气孔率  。
  • 03
    动力电池转接片激光焊接
    在某客户项目中 ,必要对动力电池转接片进行激光焊接  。动力电池转接片作为衔接电池盖板与电芯的关键部件 ,转接片必须同时满足电池的过流、强度及低飞溅的要求 ,所以在焊接过程中 ,必要有足够的焊缝宽度 ,且无异物落在电芯上 ,预防出现电池短路的异常  。
  • 04
    锂电池负极极片划线
    在某头部消费类电池厂商的项目中 ,客户为提高电池充放电效能 ,进行极片微结构创新 ,需在负极极片上形成深度一致、宽度间隙一致、首尾一致的划线 ,以增大锂电池负电极的面积  。 面对客户大幅面极片划线需要 ,j9游戏以定造P系列激光器为主题 ,单套系统搭载16光路配置 ,通过改进光路、优化关键参数等 ,达到划线(深度/宽度)公差幼于微米级的严苛工艺要求 ,且规划能够节造划线首尾长度对齐节造在0.1mm ,满足客户划线后分切的要求  。
  • 05
    电芯壳体表表毛化
    在某头部新能源电池造作厂商的锂电池喷涂项目中 ,需对壳体表表进行毛化预处置 ,以提升喷涂质量  。 j9游戏新能源锂电激光智能毛化解决规划 ,搭载高功率千瓦级MOPA脉冲光纤激光器 ,及自造高速扫描振镜和定造节造系统 ,选取方形光斑输出 ,可实现方形、圆柱形壳体表表的均匀毛化  。经过毛化后再进行喷涂作业 ,可能实现不变的喷涂 ,且喷涂一致性高 ,良率(蕴含返工段的良率)可能达到99.9%  。
  • 06
    锂电池蓝膜钝化
    在某头部锂电池厂商的项目中 ,客户需将出现问题的蓝膜撕除 ,以便后续沉新进行粘贴等再加工处置 ,从而确保电池质量 ,并削减浪费、降低成本  。 为助力客户高效经济地去除蓝膜 ,j9游戏部署了一体化的蓝膜钝化激光解决规划 ,集成高机能脉冲光纤激光器、振镜等表光路系统 ,及激光节造系统等 ,拥有高质量、高效能、高不变性、高通用性蹬着势 ,可有效解决锂电池电芯返建造程中蓝膜难以撕除的问题 ,极大提升电池返建加工的效能和质量  。 目前 ,该规划已经在多个头部锂电池厂商批量上线利用  。
  • 07
    轧辊洗濯
    在某头部锂电池厂商项目中 ,需升级轧辊洗濯方式 ,以提升轧辊洗濯的质量和效能  。 j9游戏针对锂电池出产造程中轧辊洗濯激光利用以及客户的具体需要 ,推出轧辊激光洗濯解决规划 ,集成高机能MOPA激光器、振镜等表光路系统 ,以及活动节造系统等 ,通过光斑整形及特殊处置 ,可高效高质的实现轧辊洗濯 ,在保障洗濯质量的同时 ,提升了产线效能和出产的矫捷性  。 目前规划已在某头部锂电池厂商现场落地利用 ,运行的线速度约100m/min  。
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