高溫?zé)釅夯晒瘢轰囯姵匦阅茏鳛殇囯姵厣a(chǎn)流程中的「性能引擎」,高溫?zé)釅夯晒褚跃芄に囍貥?gòu)電池內(nèi)在基因。設(shè)備專為化成與老化測(cè)試兩大工藝而生,通過三維度智能調(diào)控 ——溫度場(chǎng)精確覆蓋(常溫至 120℃±1℃)、壓力梯度動(dòng)態(tài)施加(0.01-1MPa 可調(diào))、環(huán)境氛圍全密封控制,在電池極片與隔膜的微觀界面間,催生均勻致密的 SEI 膜網(wǎng)絡(luò)。這種納米級(jí)鈍化層不僅將鋰離子傳導(dǎo)效率提升 30%,更能抑制電解液副反應(yīng),使動(dòng)力電池的循環(huán)壽命突破 3000 次,儲(chǔ)能電池的能量密度躍升至 280Wh/kg 以上。
(1)高溫化成工藝SEI膜優(yōu)化:在50~80℃可控溫度下,加速電解液浸潤,促進(jìn)均勻穩(wěn)定的SEI膜生成。加壓固化:施加恒定壓力(可選真空/機(jī)械加壓),抑制電池膨脹,確保極片與隔膜緊密接觸。多階段控程:支持恒流-恒壓(CC-CV)分段充電,匹配不同電池材料體系(如LFP、NCM、鈉電等)。
(2)高溫老化工藝性能篩選:模擬高溫工況,快速暴露電池潛在缺陷(如微短路、容量衰減)。壓力維穩(wěn):通過實(shí)時(shí)壓力監(jiān)測(cè),避免電池形變,提升出廠一致性。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域,設(shè)備可適配 18650/21700 圓柱電池、軟包電池及刀片電池的規(guī)?;a(chǎn)。 適用于不同規(guī)格的電池。湖南高溫壓力化成柜廠家
熱壓化成柜能帶來多方面的效益以下幾點(diǎn):
1.提高生產(chǎn)效率、縮短化成時(shí)間:相比傳統(tǒng)的化成設(shè)備,熱壓化成柜可節(jié)省 30%-50% 的化成時(shí)間。例如通過脈沖電流或階梯式加壓縮短化成時(shí)間,能將傳統(tǒng) 24 小時(shí)的化成時(shí)間縮短至 8 小時(shí),有效提高了生產(chǎn)效率,多通道同時(shí)作業(yè):具備多個(gè)化成通道,可同時(shí)對(duì)不同型號(hào)、不同容量或處于不同化成階段的電池進(jìn)行化成操作,大幅提高生產(chǎn)效率。并且可實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)不間斷運(yùn)行,進(jìn)一步增加了產(chǎn)能。自動(dòng)化運(yùn)行:高度自動(dòng)化,具備自動(dòng)充放電切換、自動(dòng)電流設(shè)置和掉電保護(hù)等功能,減少了人工操作的時(shí)間損耗和誤差,降低了人工成本,同時(shí)提高了生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可靠性。
2.提升產(chǎn)品質(zhì)量1優(yōu)化電池性能:通過優(yōu)化溫度、壓力、充放電控制等參數(shù),能夠促進(jìn) SEI 膜的形成,提高電池的能量密度、循環(huán)壽命以及充放電性能等關(guān)鍵指標(biāo)。例如,熱壓減少極片孔隙,使化成形成的 SEI 膜更均勻,有助于延長電池循環(huán)壽命;高壓實(shí)密度增加了活性物質(zhì)占比,提高了電池的能量密度。增強(qiáng)電池一致性:精確控制各項(xiàng)參數(shù),使電池在化成過程中受到的環(huán)境條件和處理過程更加一致,從而提高電池組的一致性,降低電池組內(nèi)各電池之間的性能差異,有利于提高電池模組和電池的整體性能和穩(wěn)定性。 龍崗小聚電池?zé)釅夯晒窆ぷ髟?/a>功能強(qiáng)大的電池分容化成柜,可作循環(huán)壽命測(cè)試,多方面檢測(cè)電池性能。
化成柜的溫度控制系統(tǒng)是保障電池化成質(zhì)量模塊
鉑電阻(PT100/PT1000):精度高(可達(dá) ±0.1℃),線性度好,響應(yīng)時(shí)間快(<100ms),主要安裝在加熱元件表面、電池夾具內(nèi)部及柜體關(guān)鍵區(qū)域,監(jiān)測(cè)溫度。
熱電偶(K 型、T 型):測(cè)溫范圍廣(-200℃~1300℃),響應(yīng)速度極快(<50ms),常用于高溫區(qū)域(如加熱板邊緣)或快速溫度變化場(chǎng)景。
紅外傳感器:非接觸式測(cè)量,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池表面溫度分布,避免接觸式傳感器對(duì)電池造成物理干擾,尤其適用于軟包電池。
控制器基于傳感器反饋的數(shù)據(jù),執(zhí)行控制算法,調(diào)節(jié)加熱/冷卻功率,確保溫度穩(wěn)定在設(shè)定值。
PLC(可編程邏輯控制器):工業(yè)級(jí)控制器,抗干擾能力強(qiáng),支持多任務(wù)并行處理,可同時(shí)管理溫度、壓力、充放電等多個(gè)子系統(tǒng)。
PID控制算法:常用的控制策略,通過計(jì)算“設(shè)定值-實(shí)際值”的偏差(P)、偏差積分(I)和偏差微分(D),動(dòng)態(tài)調(diào)整輸出功率,實(shí)現(xiàn)溫度的快速穩(wěn)定(無超調(diào)或微超調(diào))。
觸摸屏/HMI界面:操作人員可通過界面設(shè)定目標(biāo)溫度、升溫速率、保溫時(shí)間等參數(shù),并實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度曲線、報(bào)警信息等。
真空化成柜與常規(guī)化成柜在電池處理層面存在差異
1. 真空化成柜環(huán)境:在真空(低氣壓)條件下進(jìn)行化成作業(yè),內(nèi)部氣壓通常低于 100Pa(甚至可達(dá) 10?3Pa 以下)。工作原理:通過真空泵抽出柜體內(nèi)部空氣,形成負(fù)壓環(huán)境,減少氣體分子對(duì)電池的干擾(如氧氣、水蒸氣等)。真空環(huán)境可加速電池內(nèi)部電解液的浸潤,降低電極與隔膜間的氣泡殘留,提升界面貼合度。減少高溫下電解液分解產(chǎn)生的氣體積聚,避免電池膨脹或內(nèi)部短路風(fēng)險(xiǎn)。
2. 常規(guī)化成柜環(huán)境:在常壓(大氣壓)下進(jìn)行化成,無需控制氣壓,只調(diào)控溫度、電流等參數(shù)。工作原理:通過加熱系統(tǒng)和壓力控制系統(tǒng)(部分型號(hào))提供恒溫或恒壓環(huán)境,依賴常規(guī)氣壓下的化學(xué)反應(yīng)完成電極活化。適用于對(duì)氣壓不敏感的電池類型,或?qū)Τ杀?、工藝?fù)雜度要求較低的場(chǎng)景。
設(shè)備結(jié)構(gòu)與能耗差異
真空化成柜:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需配備真空泵、真空傳感器、密封腔體等,設(shè)備體積較大。能耗較高(真空泵持續(xù)運(yùn)行),且抽真空過程需額外時(shí)間(約 30 分鐘 - 2 小時(shí)),影響生產(chǎn)效率。
常規(guī)化成柜:結(jié)構(gòu)簡單,以加熱系統(tǒng)和壓力系統(tǒng)為主,體積小、能耗低,適合連續(xù)化生產(chǎn)。 多參數(shù)協(xié)同控制:壓力、溫度、電流 / 電壓通過同一 PLC 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。
鋰電池化成柜主要用于電池生產(chǎn)的三大工藝:化成(Formation):通過充放電激發(fā)電池正負(fù)極材料,在負(fù)極表面形成穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面膜(SEI膜),是電池獲得電化學(xué)性能的關(guān)鍵步驟。老化(Aging):又稱“時(shí)效處理”,將化成后的電池在特定溫度下靜置或循環(huán)充放電,使電池內(nèi)部化學(xué)體系趨于穩(wěn)定,提升性能一致性。分容(Grading):對(duì)電池的容量、電壓、內(nèi)阻等參數(shù)進(jìn)行測(cè)試和分級(jí),篩選出性能匹配的電池,便于后續(xù)成組使用(如動(dòng)力電池組、儲(chǔ)能電池組等)。
(一)系統(tǒng)功能:作為化成柜的 “大腦”,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各模塊工作,執(zhí)行工藝參數(shù)設(shè)定(如充放電電流、電壓、溫度閾值等)、流程調(diào)度(化成 - 老化 - 分容的順序)及故障診斷。技術(shù)要點(diǎn):采用可編程邏輯器(PLC)或工業(yè)計(jì)算機(jī)(IPC),具備高可靠性和實(shí)時(shí)性;支持人機(jī)交互界面(HMI),方便操作人員設(shè)置參數(shù)、監(jiān)控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可對(duì)接工廠 MES 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的上傳與追溯 化成溫度需嚴(yán)格遵循工藝要求(通常為 25℃~80℃,具體因電池體系而異)。湖南真空化成柜校準(zhǔn)
電池分容化成柜適用于生產(chǎn)與試驗(yàn)場(chǎng)景,圓柱、鋁殼、聚合物電池皆可測(cè)試。湖南高溫壓力化成柜廠家
熱壓化成柜是鋰電池生產(chǎn)中兼具熱壓成型與化成功能的設(shè)備
一、功能的協(xié)同性熱壓化成柜的優(yōu)勢(shì)在于“熱壓”與“化成”的同步或協(xié)同處理,而非兩者的簡單疊加:熱壓過程中,通過溫度(通常40-80℃)和壓力(0.1-5MPa)的管控,讓電池內(nèi)部的電極、隔膜、電解液充分接觸,減少界面間隙,為化成階段的化學(xué)反應(yīng)創(chuàng)造均勻環(huán)境;化成過程(初次充放電)則在熱壓的基礎(chǔ)上,促進(jìn)鋰離子有序遷移,助力穩(wěn)定SEI膜的形成,同時(shí)壓力可壓制枝晶生長,溫度能加速反應(yīng)速率并確保反應(yīng)均勻性。這種協(xié)同作用直接提升了電池的初期性能(如容量、內(nèi)阻)和長期穩(wěn)定性(如循環(huán)壽命)。
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