Anwendung eines Bus-Temperaturreglers beim Thermopressen von Batterien
Lösung vom 5. November 2025
Lithium-Ionen-Batterien sind eine Batterieart, die Lithiummetall oder eine Lithiumlegierung als positives/negatives Elektrodenmaterial und eine nicht-wässrige Elektrolytlösung verwendet. Sie werden hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt: Lithium-Metall-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien. Der Herstellungsprozess von Lithium-Batterien gliedert sich in vorgelagerte Prozesse (Elektrodenherstellung), mittlere Prozesse (Zellmontage) und nachgelagerte Prozesse (Formulierung und Verpackung)
Nachdem die Herstellung der (positiven und negativen) Elektrodenfolien in den vorgelagerten Prozessen abgeschlossen ist, werden diese mithilfe von Wickel- oder Stapelverfahren mit dem Separator zu einer Basiszelle zusammengefügt. Anschließend wird die Zelle heißgepresst, um ihre Form zu erhalten. Das Heißpressen ist ein entscheidender Schritt bei der Zellformung; es optimiert die feste Verbindung der inneren Batteriestruktur durch Hitze und Druck und verbessert dadurch die Leistung und Sicherheit der Batterie
Heißpressverfahren für Batterien
Die gewickelten oder gestapelten Batteriezellen werden auf eine Schablone gelegt. Der Druck des Druckerhöhungszylinders und die Temperatur der Schablone werden eingestellt. Unter definiertem Druck und definierter Temperatur formen die oberen und unteren Schablonen die Batteriezellen und erzielen so eine gleichmäßige Zelldicke. Dies reduziert die Elastizität der Zellen, verbessert die Ausbeute der Kernmontage und gewährleistet die gleichbleibende Dicke der fertigen Zellen. Bei geeigneten Prozessparametern enthalten dickere Zellen nahezu keine Luft, und die Separator- und Elektrodenfolien sind fest miteinander verbunden, während lose Zellen zu einem festen Block verpresst werden können
Lösung
Beim Heißpressen von Batterien stellt die Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur zwischen den oberen und unteren Heizplatten extrem hohe Anforderungen an den Temperaturregler. Ein guter Regler kann die Batterieausbeute deutlich steigern. Unser Hochleistungs-Temperaturregler der Serie AU7 693H ist für diese Anwendung besonders geeignet. Kunden benötigen nicht nur eine große Anzahl an Heizkanälen, sondern auch eine Temperaturgenauigkeit von ±1 °C. Unser Temperaturregler AU7 693H erfüllt diese Anforderungen optimal
Anwendungseffekt
Verbesserte Akkuleistung und Sicherheit
Der Temperaturregler SM693H-ECT verfügt über 8 Kanäle und eine schnelle Datenerfassung von 50 ms, was eine effizientere und präzisere Temperaturregelung ermöglicht. Der Temperaturregler steuert die Template-Temperatur und verbessert so den Kontakt zwischen den positiven und negativen Elektrodenmaterialien sowie dem Separator und Elektrolyten. Dies erleichtert die Zellbildung, beschleunigt den Lithiumionentransport, reduziert den Innenwiderstand und verbessert die Energiedichte, die Leistungsfähigkeit und die Zyklenlebensdauer der Batterie. Gleichzeitig wird die Gesamtsicherheit der Batterie erhöht

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