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。 锂电池涂布精度更高,产品更具竞争力。广东涂布机是什么
红外加热技术是一种先进的加热方法,特别适用于锂电行业涂布机的应用。它基于物体对红外线的吸收原理,利用红外线辐射对物体进行加热。与传统加热方式相比,红外加热具有众多突出优势。
在锂电行业涂布机中,红外加热技术广泛应用于水系浆料(涂膜、负极)的干燥过程。这种技术通过红外线直接作用于物料表面,使其吸收辐射能量并转化为热能,从而实现快速、均匀的干燥。红外加热技术不仅提高了干燥效率,还改善了干燥质量,使涂膜更加均匀、光滑,提高了锂电池的性能和稳定性。 青海锂电设备涂布机销售厂涂布机通过双辊纠偏技术和快速调节,实时调节纠偏效果,以便快速精确保证涂布质量与精度,更适应薄面涂布。
极片激光追溯技术的应用场景相当广,主要涵盖锂电池制造的各个环节,包括但不限于以下几个方面:
生产线质量监控:在锂电池生产线中,激光追溯技术可用于实时监控极片的质量。通过在极片上刻码,可以记录每一片极片的生产信息,如生产日期、生产批次、工艺参数等。当出现问题时,可以快速追溯到具体批次和产品,有效防止不良品流入市场。
NG产品识别与处理:当生产线上的检测设备发现NG产品(即不良品)时,激光追溯技术可以立即在极片上刻蚀特定的图形或标识。这些标识不仅便于人工或机器识别,还能帮助生产线迅速定位问题源头,进行针对性的处理,减少生产损失。
锂电行业涂布机整体布局方案如下:
结构方式:采用整体式烘箱,拱形布置。这种结构方式能够确保设备的稳定性和耐用性,同时使得涂布过程更加均匀和高效。拱形布置有助于优化烘箱的气流分布,提高烘干效果。
加热方式:主要加热方式可选导热油加热、蒸汽加热或电加热。这些加热方式各有优势,可以根据具体生产环境和需求进行选择。此外,红外加热方式也可以作为可选项,它具有加热均匀、节能高效的特点。
烘箱温度:烘箱的最高温度可达到160℃,以满足各种涂布材料和工艺的烘干需求。同时,需要确保温度控制系统精确可靠,以防止温度过高或过低对涂布质量产生不良影响。 助力锂电池制造企业实现高效、环保生产。
正极涂层主要指的是涂布在正极活性物质表面的一层薄膜。在锂电池中,正极涂层的主要功能包括提高电池的能量密度、循环稳定性和安全性。涂布过程将活性材料涂布在导电性好、化学稳定性高的集流体上,使得活性材料与集流体紧密结合,形成所需形状和规定厚度的正极片。这一过程保证了正极材料的质量、纯度,并能调整及优化电池的特性,从而提高电池效能。
负极涂层则特指覆盖在锂离子电池负极上的一层薄膜,通常由石墨烯、碳黑、导电剂等材料组成。涂炭负极层的主要作用是提供电子传导通路,同时能够吸附和嵌入锂离子,使电池能够实现高效的充放电。此外,它还能提高电池的循环稳定性和容量保持率,延长电池的使用寿命。
正极涂层和负极涂层的性能和设计对锂电池的整体性能具有重要影响,包括能量密度、循环寿命、安全性等方面。随着技术的进步,对涂层材料、涂布工艺等方面的研究也在不断深入,以进一步提高锂电池的性能和降低成本。 海目星深耕涂布技术,不断提升产品专业化水平。湖北涂布机设备厂家
高速运行稳定可靠,提升锂电池生产效率。广东涂布机是什么
涂布机极片NG品标识技术是通过一系列自动化设备和程序实现的,旨在准确、高效地标识出不合格的极片,并采取相应的处理措施。以下是涂布机极片NG品标识技术的实现过程:
涂布机在生产过程中会实时监测极片的各项参数,如涂布重量、厚度等。一旦这些参数超出预设的合格范围,涂布机会立即发出NG信号,表示当前生产的极片为不合格品。
与涂布机联动的激光设备接收到NG信号后,会迅速启动并定位到需要刻蚀的极片位置。激光设备根据预设的程序和参数,在极片的特定区域进行刻蚀操作,形成明显的标识。这个标识可以是文字、图案或特定的形状,如S型,以便于后续的检测和识别。 广东涂布机是什么
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