隨著新能源汽車產業的快速發展,動力電池制造對焊接技術提出了更高要求。傳統激光焊接在面對高反射材料時存在諸多痛點,而綠光激光焊接技術憑借其獨特優勢,成為解決這些難題的關鍵,下面小特為您淺析一下:
一、傳統激光焊接的行業痛點
高反射材料的 的能量利用問題。
鋁合金作為動力電池殼體的主流材料,其對傳統1064nm紅外激光的高反射率導致能量利用率低,焊接時需大幅提升激光功率,增加能耗和設備損耗。
飛濺引發的安全隱患
激光焊接過程中產生的等離子體云會引發金屬微粒飛濺,這些飛濺顆??赡苓M入電芯內部,導致電池自放電率提升甚至短路。
熱影響區的不可控擴張
傳統激光焊接的熱影響區較大,容易損傷電池內部的隔膜材料,進而影響電池的循環壽命。
二、綠光激光焊接的破局優勢
波長優化:提升能量吸收率
綠光激光(532nm)顯著提升了鋁合金的能量吸收率,降低了能耗,同時提高了焊接效率。
高功率密度與短脈寬控制
綠光激光的高瞬時功率密度和短脈寬控制能夠快速完成焊接,大幅縮小熱影響區,減少對電池內部結構的損傷。
精密控制實現“零飛濺”焊接
通過優化脈沖波形,綠光激光焊接能夠有效減少飛濺顆粒,提升焊接良率。
三、激光冷水機在動力電池激光焊接中的必要性
激光焊接過程中會產生大量熱量,這些熱量若不能及時導出,會導致激光器溫度升高,進而引發波長漂移、功率波動,甚至損壞設備。此外,高溫還會擴大焊接熱影響區,損傷電池內部結構,影響電池性能和壽命。
激光冷水機通過高效制冷和精準溫控,確保激光器在穩定溫度下運行,避免因溫度波動導致的焊接質量問題。其智能化管理功能可實時監控設備狀態,提前預警故障,減少停機時間,提高生產效率。因此,激光冷水機不僅是保障激光焊接設備穩定運行的關鍵,更是提升動力電池焊接質量和生產效率的必要條件。
動力電池激光焊接技術正從傳統工藝向高精度、高效率的方向發展。綠光激光技術的突破和激光冷水機的創新,共同推動了新能源汽車動力電池制造的升級。