單位電池間的焊接接點比螺絲接點或雙重金屬匯流排更為經(jīng)濟可靠。但是,用于突波保護裝置的鋁銅接點焊接有其技術(shù)上的難度,因為兩種金屬差異越大,產(chǎn)生的焊接接縫就越容易碎裂,傳統(tǒng)的激光焊接時常面臨此種難題。
2014年10月26日 , 德國羅伊特林根
高科技機械工程領(lǐng)導(dǎo)商Manz集團展望未來成長市場:電子元件、電子裝置、太陽能與電力儲存等。Manz的專長以六項核心技術(shù)為基礎(chǔ):自動化、量測技術(shù)、電極印刷、激光工藝、化學(xué)濕制程、以及真空鍍膜技術(shù)。今日:Manz 為生產(chǎn)鋰離子電池研發(fā)的全新激光焊接技術(shù),充分展現(xiàn)我們的激光專業(yè)知識。
單位電池間的焊接接點比螺絲接點或雙重金屬匯流排更為經(jīng)濟可靠。但是,用于突波保護裝置的鋁銅接點焊接有其技術(shù)上的難度,因為兩種金屬差異越大,產(chǎn)生的焊接接縫就越容易碎裂,傳統(tǒng)的激光焊接時常面臨此種難題。
Manz 研發(fā)了新的工業(yè)用焊接工藝,該工藝使用高頻局部調(diào)變的激光焊接 (簡稱”波狀”焊接),在激光焊接重疊處幾乎可完全抑制混合金屬的熔化。采用波狀焊接,焊接接縫的深度和寬度配置僅在微米范圍內(nèi),且互不干涉。Manz 為雙軸激光掃描器系統(tǒng)開發(fā)的自動校準方法,能以高達 4 kHz 的波狀頻率持續(xù)操作,并可保持穩(wěn)定的微米級焊透深度,同時減少材料瑕疵。
波狀焊接不會形成脆性的介金屬相,而產(chǎn)生的接縫可擁有非常高的耐用性。在每一公厘的接縫長度下,接點橫切面可限制在從數(shù)百微米,到一公厘平方,即使在金屬板很薄的情況下也能達成。新開發(fā)的高頻調(diào)變重疊焊接法也減少了 80% 的光束源功率輸出,能大幅減低激光系統(tǒng)技術(shù)的成本。
如需取得 Manz 全新波狀焊接技術(shù) (針對鋰離子電池與電池外殼的雙重金屬接點) 的英文詳細說明,請參閱知名出版社 Wiley 的當期發(fā)行本:Laser Technik Journal 2014 年 4 月。http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/latj.201400038/abstract
2014年10月26日 , 德國羅伊特林根
高科技機械工程領(lǐng)導(dǎo)商Manz集團展望未來成長市場:電子元件、電子裝置、太陽能與電力儲存等。Manz的專長以六項核心技術(shù)為基礎(chǔ):自動化、量測技術(shù)、電極印刷、激光工藝、化學(xué)濕制程、以及真空鍍膜技術(shù)。今日:Manz 為生產(chǎn)鋰離子電池研發(fā)的全新激光焊接技術(shù),充分展現(xiàn)我們的激光專業(yè)知識。
單位電池間的焊接接點比螺絲接點或雙重金屬匯流排更為經(jīng)濟可靠。但是,用于突波保護裝置的鋁銅接點焊接有其技術(shù)上的難度,因為兩種金屬差異越大,產(chǎn)生的焊接接縫就越容易碎裂,傳統(tǒng)的激光焊接時常面臨此種難題。
Manz 研發(fā)了新的工業(yè)用焊接工藝,該工藝使用高頻局部調(diào)變的激光焊接 (簡稱”波狀”焊接),在激光焊接重疊處幾乎可完全抑制混合金屬的熔化。采用波狀焊接,焊接接縫的深度和寬度配置僅在微米范圍內(nèi),且互不干涉。Manz 為雙軸激光掃描器系統(tǒng)開發(fā)的自動校準方法,能以高達 4 kHz 的波狀頻率持續(xù)操作,并可保持穩(wěn)定的微米級焊透深度,同時減少材料瑕疵。
波狀焊接不會形成脆性的介金屬相,而產(chǎn)生的接縫可擁有非常高的耐用性。在每一公厘的接縫長度下,接點橫切面可限制在從數(shù)百微米,到一公厘平方,即使在金屬板很薄的情況下也能達成。新開發(fā)的高頻調(diào)變重疊焊接法也減少了 80% 的光束源功率輸出,能大幅減低激光系統(tǒng)技術(shù)的成本。
如需取得 Manz 全新波狀焊接技術(shù) (針對鋰離子電池與電池外殼的雙重金屬接點) 的英文詳細說明,請參閱知名出版社 Wiley 的當期發(fā)行本:Laser Technik Journal 2014 年 4 月。http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/latj.201400038/abstract