Laser teknologi er meget udbredt i produktion og fremstilling af lithiumbatterier, såsom svejsning af strømbatteristangstykker og -lugs og anvendelse aflaser mærkningteknologi i lithiumbatteriemballagebælter, skaller og andre scenarier.
Laserteknologi i 3C forbrugerbatterielektrodesvejsning
I produktionen af forbrugerbatterier vedrører brugsmodellen en svejseproces med stangstykke, der svejser batteripolstykket og det aktuelle kollektorstykke sammen. Det positive materiale er en aluminiumsplade svejset med aluminiumsfolie, og det negative materiale er et nikkelplade svejset med kobberfolie. Efter svejsning vikles det eller lamineres for at fremstille batteriet. Mange emballageteknologier anvendes til batteriets faktiske produktionsproces, såsom lasersvejsning, modstandssvejsning, ultralydssvejsning osv.

Passende svejsemetoder og optimerede procesparametre spiller en vigtig rolle for at spare produktionsomkostningerne ved strømbatterier og sikre deres ensartethed og pålidelighed. Den traditionelle svejsemetode er ultralydssvejsning, som er let at danne falsk svejsning, og svejseforbindelsen er let at danne tab, og tabstiden er ukendt, hvilket er let at føre til et stort område af defekte produkter.
UV nanosekund laser svejsning
Laser svejsning bruger laserstrålen som energikilde og bruger fokuseringsenheden til at fokusere laserstrålen med høj effekttæthed for at bestråle overfladen af emnet til opvarmning. Under varmeledningen af metalmaterialet smelter materialet indeni for at danne en specifik opløsningspulje.
Inden for lasersvejsning er den opdelt i infrarød fiberlasersvejsning og ultraviolet nanosekundsvejsning. Blandt dem er infrarød fiberlasersvejsning og negativ elektrodesvejsning, hvis der anvendes spiralsvejsning, vil den termiske påvirkning være stor. Hvis der anvendes punktsvejsning, er det let at producere falsk svejsning. Til positiv elektrodesvejsning, hvis spiralsvejsning vedtages, er det vanskeligt at svejse. På samme tid, hvis punktsvejsning vedtages, vil der blive dannet mange falske svejsninger.
UV nanosekundsvejsning er den bedste lyskilde med den højeste svejseeffektivitet i øjeblikket på grund af dens høje absorption af UV-lys og lave svejsevanskeligheder. Det har en fremragende ydeevne i små varmepåvirkede områder, god vedhæftning, mindre end 2S svejsning, høj svejseeffektivitet og mere end 90% riverester af svejseforbindelsen.

Med den dybtgående udvikling af nye energikøretøjer og en bred vifte af 3C-elektronikindustrien stilles der højere krav til monterings- og svejsenøjagtighed og kvalitet af understøttende batterier. I fremtiden vil mere præcis lasersvejseteknologi blive yderligere integreret med området for strømbatterier for i fællesskab at udforske effektive løsninger af høj kvalitet til laserteknologi i forskellige applikationsscenarier.
Lasermærkningsteknologi
Batteriproduktion involverer mange links, herunder råmaterialeinformation, produktionsproces og proces, produktbatch, producent og dato osv. Hvordan spores effektivt hele processen med lithiumbatteri? Nøgleoplysningerne skal gemmes i den todimensionelle kode på batteriet til identifikation. Den traditionelle inkjetkodeteknologi har dog problemer som let friktion og let tab af information i lang tid. Selvom ingen laser UV-mærkningsteknologi har egenskaberne ved stærk varighed, høj anti-forfalskning, høj præcision, stærk slidstyrke, sikkerhed og pålidelighed. Det vil ikke falme væk på grund af miljørelationer i lang tid. Det er en løsning af høj kvalitet til mærkning i batteriindustrien.

