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濟可靠。但是,用于突波保護裝置的鋁銅接點焊接有其技術上的難度,因為兩種金屬差異越大,產生的焊接接縫就越容易碎裂,傳統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
高科技機械工程領導商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為基礎:自動化、量測技術、電極印刷、激光工藝、化學濕制程、以及真空鍍膜技術。今日:Manz 為生產鋰離子電池研發的全新激光焊接技術,充分展現我們的激光專業知識。
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濟可靠。但是,用于突波保護裝置的鋁銅接點焊接有其技術上的難度,因為兩種金屬差異越大,產生的焊接接縫就越容易碎裂,傳統的激光焊接時常面臨此種難題。
Manz 研發了新的工業用焊接工藝,該工藝使用高頻局部調變的激光焊接 (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,且互不干涉。Manz 為雙軸激光掃描器系統開發的自動校準方法,能以高達 4 kHz 的波狀頻率持續操作,并可保持穩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。新開發的高頻調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技術的成本。
如需取得 Manz 全新波狀焊接技術 (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
高科技機械工程領導商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為基礎:自動化、量測技術、電極印刷、激光工藝、化學濕制程、以及真空鍍膜技術。今日:Manz 為生產鋰離子電池研發的全新激光焊接技術,充分展現我們的激光專業知識。
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濟可靠。但是,用于突波保護裝置的鋁銅接點焊接有其技術上的難度,因為兩種金屬差異越大,產生的焊接接縫就越容易碎裂,傳統的激光焊接時常面臨此種難題。
Manz 研發了新的工業用焊接工藝,該工藝使用高頻局部調變的激光焊接 (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,且互不干涉。Manz 為雙軸激光掃描器系統開發的自動校準方法,能以高達 4 kHz 的波狀頻率持續操作,并可保持穩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。新開發的高頻調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技術的成本。
如需取得 Manz 全新波狀焊接技術 (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 的當期發行本:Laser Technik Journal 2014 年 4 月。http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/latj.201400038/abstract