OptiSense开发了一种测试系统该系统主要依靠光热能量
为了生产出质量优良的锂离子电池,应在制造过程的早期即进一步加工之前进行缺陷检测。到目前为止,只是在电池制造过程结束时,进行了生产终点检查。即使在终点,也几乎没有任何测试程序可用于这些苛刻的任务,因为传统的测量方法(如涡流传感器)会通过直接机械接触损害样品。借助OptiSense开发的光热测量技术,锂离子电池制造商现在可以在生产过程中进行电池组件的“预警测试”。
光热法膜厚测试系统在电池生产过程中的测试
为了在早期阶段及早检测各种电池的制造故障。
OptiSense公司开发了一种测试系统,该系统主要依靠光热能量,以非接触和非破坏的方式确定涂层厚度。利用涂层和基体的不同热传导特性来确定绝对涂层厚度。
基本原理是:在涂层表面用一个短而强烈的光脉冲进行加热,将热量将散发到更深的区域而再次冷却。涂层越薄,温度下降越快。随时间变化的温度曲线用快速、高灵敏度的红外传感器记录,并转换成相应的涂层厚度。
得益于微小的测量点,可以精确测量最小部件的角和边缘。获得的数据与生产线其它设备进行整合,并做出评估和优化,使电池制造商能够识别故障、优化生产流程并建立全面的生产数据管理。这为电池生产中的全新质量标准铺平了道路。
电池制造工艺
在以下所示的电池制造流程中,可以使用OptiSense膜厚测试系统在不同的生产阶段测试电池。其中,在线检测系统无需接触敏感表面,在生产过程中可以检测涂层厚度。
光热法膜厚测试系统在电池生产过程中的测试
为了在早期阶段及早检测各种电池的制造故障。
OptiSense公司开发了一种测试系统,该系统主要依靠光热能量,以非接触和非破坏的方式确定涂层厚度。利用涂层和基体的不同热传导特性来确定绝对涂层厚度。
基本原理是:在涂层表面用一个短而强烈的光脉冲进行加热,将热量将散发到更深的区域而再次冷却。涂层越薄,温度下降越快。随时间变化的温度曲线用快速、高灵敏度的红外传感器记录,并转换成相应的涂层厚度。
得益于微小的测量点,可以精确测量最小部件的角和边缘。获得的数据与生产线其它设备进行整合,并做出评估和优化,使电池制造商能够识别故障、优化生产流程并建立全面的生产数据管理。这为电池生产中的全新质量标准铺平了道路。
电池制造工艺
在以下所示的电池制造流程中,可以使用OptiSense膜厚测试系统在不同的生产阶段测试电池。其中,在线检测系统无需接触敏感表面,在生产过程中可以检测涂层厚度。
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