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江西自动化设备涂布机

来源: 发布时间:2024年05月22日

双层涂布机设备流程图:

单面面密度+厚度:

监测A面涂布后的面密度和厚度,确保质量达标。

CPC纠偏:

再次进行CPC纠偏,为B面涂布做准备。

B面涂布:

重复A面涂布的步骤,包括正极供料、AT9供料、CCD侧宽控制和湿膜面密度监测,但这次是在基材的另一面(B面)进行。

CPC纠偏:

B面涂布完成后,进行CPC纠偏。

二层牵引:

通过牵引装置将涂布B面后的双层涂布基材传送到下一工序。

双面面密度+厚度:

监测双面涂布后的面密度和厚度,确保双层涂布质量达标。

CPC纠偏:

CPC纠偏,确保双层涂布后的基材位置准确。

收卷牵引:

通过收卷牵引装置,将双层涂布完成的基材平稳地收卷。

收卷:将涂布完成的基材卷绕成卷筒,准备后续的加工或储存。

此流程图简要描述了锂电行业双层涂布机的主要工艺步骤和设备,确保了基材在涂布过程中的准确位置和质量稳定性。每个步骤都经过精心设计和控制,以满足锂电产品的高质量标准。 涂布质量稳定,为锂电池安全性能保驾护航。江西自动化设备涂布机

双层涂布机整体布局设计精巧,尤其体现在烘箱的设计上。烘箱采用整体弧形布置,这种设计不仅美观,而且非常实用。烘箱的导辊主传动系统确保涂布过程中的稳定性和效率。特别值得一提的是,烘箱的中间部分设计得较高,而两边相对较低,这样的设计使得拱高可以根据厂房的实际高度进行灵活调整。这在不同的生产环境中都具有很高的适用性。

在厂房高度特别受限的情况下,双层涂布机还可以采用上下连体式烘箱结构。这种结构设计使得设备在有限的空间内也能实现高效的涂布和烘干操作,极大地提高了生产灵活性。 中国台湾新能源设备涂布机多少钱高效节能设计,降低企业能耗成本。

涂布机激光干燥技术

在湿膜预热阶段,匀质湿膜需要升温至溶剂挥发的温度。传统的预热方法可能需要较长的时间和较高的能耗。然而,利用激光的高能量密度特性,匀质湿膜在激光照射下能够更快地升温,从而加速溶剂的挥发过程。通过Laser2激光设备的应用,可以实现湿膜的高效预热,为后续干燥过程打下良好基础。

在干膜baking阶段,由于极片表面空隙和分子间作用力的影响,浆料内部溶剂的排除需要更高的温度和时间。传统的加热方法可能难以达到理想的效果,同时还会增加能耗和设备尺寸。而利用激光辐射的穿透性和高能量密度,Laser3激光设备可以加速浆料内部的溶剂排出,实现更高效、更节能的干燥过程。这不仅有助于提升生产效率,还能降低生产成本和能源消耗。

红外加热系统是一个复杂且高效的系统,其主要由以下几个部分组成:

大平面低温红外模组:这部分是红外加热系统的重要部分。它安装于箱体内,通过发出红外线辐射来对被加热物体进行加热。大平面设计确保了红外辐射的均匀性和面积广,而低温特性则有助于减少能源消耗并防止被加热物体过热。

匹配红外模组的安装结构及支架:这些结构负责固定和支撑红外模组,确保其位置稳定且能够正常工作。安装结构和支架的设计通常考虑到易于安装、拆卸和维护,以及承受一定的工作负荷和外部环境的影响。

供电/控制系统:这个系统包括主控和分控系统,负责为红外模组提供稳定的电力供应,并控制其工作状态。主控系统是整个系统的重要部分,负责总体控制和协调各个部分的工作;分控系统则负责具体的执行和控制任务,如调整红外模组的辐射强度、工作时间等。

控制软件:预安装于控制系统中的控制软件,是红外加热系统的“大脑”。它负责接收来自用户的指令,根据指令调整和控制红外模组的工作状态,以及监控和记录系统的工作状态和性能数据。通过控制软件,用户可以方便地对系统进行操作和管理,实现自动化和智能化控制。 基材在海目星涂布机的烘箱内不起皱。

这款双层宽幅高速涂布机的基本信息展现出了其先进的技术和先进的性能。以下是针对这些基本信息的详细解读:

涂布方式:

连续涂布:适用于需要连续、均匀涂层的场景,确保涂层厚度和质量的稳定性。

间隙涂布:适用于特定区域或图案的涂布需求,能够实现更灵活的涂布方式。

幅宽范围:≤1600mm

这一参数反映了涂布机能够处理满足客户需求的材料宽度,满足了大尺寸锂电池生产的需求,提高了生产效率和产能。

机械速度:Max120m/min

高速运行能力使得涂布过程更加高效,提高了整体生产效率,降低了生产成本。 基材在海目星超长烘箱中不跑偏,张力控制稳定。江西锂电前段设备涂布机销售厂

海目星提升涂布整机各项精度要求,涂布辊整体加工全跳动精度≤1μm,装配后跳动精度≤2μm。江西自动化设备涂布机

双层宽幅高速涂布机基本信息

收/放卷直径:≤Φ1200mm

较大的收/放卷直径意味着涂布机能够处理更大卷径的材料,减少了换卷次数,提高了生产连续性。

背辊圆跳动:≤1.0μm

背辊圆跳动的精确控制确保了涂布过程的稳定性和均匀性,避免了涂层厚度的波动和缺陷。

张力波动:≤±2N(不含加减速过程)

张力的稳定控制是涂布过程中的关键,该涂布机能够确保张力波动在极小范围内,保证了涂布质量和材料稳定性。

风速设计:横向均匀3%,纵向8%以内

精确的风速设计有助于涂布过程中涂料的均匀分布和干燥,提高了涂布效果和涂层质量。

温度一致性:±2℃(不包含首尾节)

温度的一致性是保证涂层质量和性能的关键因素。该涂布机能够实现高精度的温度控制,确保涂层在干燥过程中的均匀性和稳定性。 江西自动化设备涂布机