这款双层宽幅高速涂布机的基本信息展现出了其先进的技术和先进的性能。以下是针对这些基本信息的详细解读:
涂布方式:
连续涂布:适用于需要连续、均匀涂层的场景,确保涂层厚度和质量的稳定性。
间隙涂布:适用于特定区域或图案的涂布需求,能够实现更灵活的涂布方式。
幅宽范围:≤1600mm
这一参数反映了涂布机能够处理满足客户需求的材料宽度,满足了大尺寸锂电池生产的需求,提高了生产效率和产能。
机械速度:Max120m/min
高速运行能力使得涂布过程更加高效,提高了整体生产效率,降低了生产成本。 实现锂电池极片涂布的高效率与高精度。双面涂布机
涂布机极片NG品标识技术的详细:
NG品标识基本配置要求
刻蚀形状与宽度:刻蚀的形状可以根据实际需求进行定义,初步定为S型。为了确保刻蚀效果能够被准确识别,激光宽度应尽可能进行放大,防止CCD和传感器漏检。
传感器配置:在涂布收卷激光后需要增加传感器,用于确认正常出光刻蚀以及保证基本刻蚀效果。同样,在模切激光前也需要增加传感器,以便在识别到标识后跳切不切极耳,防止漏检。这涉及到模切机程序的修改。
除尘系统配置:为了保持生产环境的清洁和激光设备的正常运行,需要配置除尘系统。 陕西锂电前段设备涂布机创新涂布工艺,提升锂电池生产效率与质量。
极片激光追溯技术是一种创新的电池制造过程中的质量监控手段,它主要用于在涂布、辊压、分切、制片等工段对极片进行精确的标识和追溯。这种技术通过在极片涂布料区和箔材区进行激光打标,实现对极片信息的快速、准确记录。
在应用过程中,激光追溯系统可以在铜箔、铝箔、三元、磷酸正极、碳/硅碳负极等材料上进行打标,打标速度高达120m/min或以上,满足了生产线的高效需求。打标形式主要为二维码或一维码,其中二维码位数通常为32位,这种形式的标识信息量大,易于识别和读取。
极片激光追溯技术通过多个方面确保激光刻码的可信度。
首先,激光刻码的原理基于激光的高度聚焦性和方向性,这使得激光束可以精确地在极片表面形成微小的光斑,实现精细的刻码。这种物理特性保证了刻码的清晰度和精度,提高了刻码的可信度。
激光与材料的相互作用是关键。激光束照射到极片表面时,会引起材料的局部加热和气化,从而在表面产生刻痕。不同材料对激光的响应不同,因此激光打码机需要根据材料的特性进行参数调整,以确保刻码的深度和清晰度达到理想状态。这种适应性确保了刻码在各种材料上的稳定性和可信度。
激光打码机通常配备高精度的控制系统,通过精确控制激光器的开关和移动,实现对极片表面的精确加工。这种控制系统确保了刻码位置的准确性和一致性,进一步提高了刻码的可信度。
为了防止伪造和篡改,激光刻码通常具有不可逆性,即一旦刻码完成,就无法轻易更改或去除。这种特性使得激光刻码成为一种有效的防伪手段,保证了刻码信息的真实性和可信度。
通过结合其他技术手段,如二维码识别、数据加密等,可以进一步提高激光刻码的可信度。这些技术可以对刻码信息进行加密和保护,防止信息被非法获取或篡改。 海目星为众多行业的发展提供了有力支持,并持续推动着相关产业的进步和创新。
极片激光追溯技术是一种高效、精确的工艺方法,它利用激光在极片表面进行刻码,从而实现对极片生产过程的多方位追溯。在软控工艺流程中,极片激光追溯技术起到了至关重要的作用。
根据生产需求,设定刻码间距,然后启动刻码过程。PLC(可编程逻辑控制器)负责逻辑控制,确保刻码过程按照预定程序进行。上位机(通常是计算机或定制控制系统)将需要刻印的条码信息下发给打标卡,打标卡则根据这些信息在极片上刻出相应的二维码或一维码。
刻码完成后,扫码逻辑控制被启动,扫码设备开始工作。当扫码设备成功识别到极片上的条码后,触发扫码完成信号。此时,系统会将扫码得到的信息与之前的生产数据进行绑定,形成完整的产品追溯信息。 海目星采用仿真流体模拟技术,对导流结构、风嘴结构、排风系统和整机热流等全方面进行系统性优化。北京自动化设备涂布机联系方式
锂电池涂布效率提升,降低生产成本。双面涂布机
双层涂布机设备流程图:
放卷(基材面密度):
基材卷筒开始放卷,为涂布过程提供连续的基材。
监测基材的面密度,确保质量稳定。
CPC纠偏:
通过CPC(CenterPositionControl,中心位置控制)系统进行纠偏,确保基材在涂布过程中保持正确的位置。
A面涂布:
正极供料系统为A面提供正极浆料。
AT9供料系统为A面提供AT9浆料。
CCD侧宽系统监测并控制涂布宽度。
湿膜面密度监测A面涂布后的湿膜厚度或面密度。
A面烘箱:
经过烘箱对A面湿膜进行干燥,去除溶剂。
CPC纠偏:
再次进行CPC纠偏,确保A面涂布后的基材位置准确。
一层牵引:
通过牵引装置将涂布A面后的基材平稳地传送到下一工序。 双面涂布机
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