2022年电池激光焊接 .pdf
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1、激光在电池电芯模组及Pack 制造中的应用2017-06-08 09:41来源:自 1990 年问世以来, 锂电池因其能量密度高、电压高、 环保、寿命长以及可快速充电等优点,深受 3C 数码、 动力工具等行业的青睐,其对新能源汽车行业的贡献尤为突出。作为提供新能源汽车动力来源的锂电池产业,市场潜力巨大, 是国家战略发展的重要一环,预计未来 5-10 年,产业规模有望突破 1600 亿元。动力电池作为新能源汽车的核心部件,其品质直接决定了整车性能。锂电池制造设备一般为前端设备、 中端设备、 后端设备三种, 其设备精度和自动化水平将会直接影响产品的生产效率和一致性。 而激光加工 技术作为一种替代传
2、统焊接技术已广泛应用于锂电制造设备之中。本文通过 激光 在动力电池行业中的应用情况,阐述了激光焊接 的工艺特点,分析了铝合金激光焊接难点以及焊接模式对焊接质量的影响,列举了方形动力电池及电池PACK 工艺特点及设备发展趋势。激光焊接工艺从锂电池电芯的制造到电池 PACK 成组,焊接都是一道很重要的制造工序,锂电池的导电性、强度、气密性、金属疲劳和耐腐蚀性,是典型的电池焊接质量评价标准。焊接方法和焊接工艺的选用,将直接影响电池的成本、质量、安全以及电池的一致性。在众多焊接方式中,激光焊接以如下优势脱颖而出:首先,激光焊接能量密度高、焊接变形小、热影响区小,可以有效地提高制件精度,焊缝光滑无杂质、
3、均匀致密、无需附加的打磨工作;其次,激光焊接可精确控制,聚焦光点小,高精度定位,配合机械手臂易于实现自动化,提高焊接效率,减少工时,降低成本;另外,激光焊接薄板材或细径线材时,不会像电弧焊接那样容易受到回熔的困扰。电池的结构通常包含多种材料,如钢、铝、铜、镍等,这些金属可能被制成电极、导线,或是外壳;因此,无论是一种材料之间或是多种材料之间的焊接,均对焊接工艺提出名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 了较高要求。 激光
4、焊接的工艺优势就在于可以焊接的材质种类广泛,能够实现不同材料之间的焊接。工艺难点动力电池电芯的制造由于遵循“轻便”原则,通常会采用较“轻”的铝材质,而且还要做得更“薄”,一般壳、盖、底的厚度基本都要求达到 1.0mm 以下,目前一些主流厂家的基本材料厚度均在 0.8mm 左右。据统计,铝合金材料的电池壳体占整个动力电池的 90% 以上。铝材焊接的难点在于铝合金对激光束 的高初始反射率及其本身的高导热性,使得铝合金在未熔化前对激光的吸收率低,由于铝的电离能低, 焊接过程中光致等离子体不易于扩散,使得焊接稳定性差。 另外, 焊接过程中合金元素的烧损,使铝合金焊接接头的力学性能下降。由于焊接过程中气
5、孔敏感性高 , 焊接时不可避免地会出现一些问题缺陷,其中最主要的是气孔和热裂纹。铝合金的激光焊接过程中产生的气孔主要有两类:氢气孔和匙孔破灭产生的气孔。 由于激光焊接的冷却速度太快,氢气孔问题更加严重,并且在激光焊接中还多了一类由于小孔的塌陷而产生的孔洞。热裂纹问题。铝合金属于典型的共晶型合金,焊接时容易出现热裂纹,包括焊缝结晶裂纹和 HAZ 液化裂纹,由于焊缝区成分偏析会发生共晶偏析而出现晶界熔化,在应力作用下会在晶界处形成液化裂纹,降低焊接接头的性能。炸火(也称飞溅)问题。引起炸火的因素很多,如材料的清洁度、材料本身的纯度、材料自身的特性等,而起决定性作用的则是激光器 的稳定性。 壳体表面
6、凸起、气孔、内部气泡,究其原因,主要是光纤芯径过小或者激光能量设置过高所致。针对以上出现的问题,寻找到合适的工艺参数才是解决问题的关键。焊接模式分析(1)脉冲模式焊接脉冲激光器 常用的脉冲波形有方波、尖峰波、双峰波等几种,由于铝合金表面对光的反射率太高, 焊接时应选择合适的焊接波形。当高强度 激光束 入射到材料表面,金属表面将会有 60%98% 的激光 能量因反射而损失掉,且反射率随物件表面的温度而变化。一般焊接名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 -
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