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		<title>コーター on 追加 性能 IR加熱</title>
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		<description>Recent content in コーター on 追加 性能 IR加熱</description>
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				<title>NIR予熱によるパッケージングプレス時の電池セルの損傷低減</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/ja/posts/reducing-battery-cell-damage-in-packaging-pressing-via-nir-preheating/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 22:51:50 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;h1 id=&#34;電池セルを壊さないためにより適切な圧着方法&#34;&gt;電池セルを壊さないために：より適切な圧着方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言うと、梱包時に電池セルを圧着するのは、ある意味でリスクの高い作業です。もし材料が硬すぎると、電池の内部構造が破損してしまう可能性があります。少しでも間違えば、電池セルが変形したり、最悪の場合は内部で短絡が起こったりします。&#xA;そのため、私たちは近赤外線（NIR）を用いた予熱処理を導入しました。冷たい材料に直接プレスをかけるのではなく、まずNIRを使って材料を温めます。そうすることで、接着剤や包装フィルムが適度に柔らかくなり、プレスをかけたときに材料が簡単に変形します。これにより、必要な力も大幅に減少し、電池セルの内部が安全に保たれます。&#xA;&lt;strong&gt;熱が実際にどのように作用するか&lt;/strong&gt;&#xA;近赤外線の特徴は、通常の赤外線ヒーターとは異なり、波長が短いため、熱が表面だけに留まったり、電池全体に均等に広がったりすることはありません。熱は直接ケースや接着剤の中に浸透します。つまり、狙った部分だけを加熱できるのです。ウォッツ数やタイミングを調整することで、接合部の温度を正確にコントロールでき、電池内の化学反応を壊すことなく処理が可能です。これは微妙なバランスが求められますが、うまくいきます。&#xA;&lt;strong&gt;工程の物理的な変化&lt;/strong&gt;&#xA;予熱段階を加えることで、工程全体の感じが変わります。冷たい材料は圧縮に抵抗しますが、温められると流動しやすくなります。これにより、電極やセパレーターにかかる機械的な負荷が大幅に軽減されます。材料が抵抗しなくなるため、プレスの圧力を下げることができます。圧力を下げれば、電池セルが壊れたりセパレーターが破損したりするリスクもほぼなくなります。&#xA;&lt;strong&gt;注意点&lt;/strong&gt;&#xA;しかし、これは単純に「接続すれば終わり」というわけではありません。NIRは速いですが、条件が厳しく要求されます。もしライトが電池の近くにあると、過熱が起こります。これは非常に危険で、電解液が劣化してしまいます。そのため、リアルタイムで表面温度をコントロールするための精密なフィードバックシステムが必要です。また、エミッターを遮断することも忘れてはいけません。そうしないと、機械全体が過熱してしまいます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>リチウム電池コーティングライン用の高性能NIRランプの開発</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/ja/posts/engineering-high-performance-nir-lamps-for-lithium-battery-coating-lines/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:12:41 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;バッテリーコーティング用ランプに「ドイツ製品並みの精密度」をもたらす方法&#xA;リチウムバッテリーのコーティング作業を経験したことがある方なら、溶剤が蒸発してしまうという問題の厄介さをよく知っているでしょう。温度管理に少しでも問題があると、乾燥が不均一になったり、表面に欠陥ができてしまい、一括して作業した製品が台無しになってしまいます。本当に困りますよね。&#xA;私たちはその問題を解決したいと思いました。高価なドイツ製品と同等の出力と寿命を持つNIRランプを開発することに挑戦しました。そのためには、化学的な要素にこだわる必要がありました。&#xA;&lt;strong&gt;秘密はガラスにあります。&lt;/strong&gt;&#xA;多くの人は、石英ガラスというのは単に熱に耐えるためのものだと思っています。しかし実際はそうではありません。重要なのは、適切な光を通すことです。安価な石英ガラスはNIR波長の光を遮断してしまうため、エネルギーが無駄になってしまいます。&#xA;私たちは高純度の合成石英ガラスを使用しています。また、フィラメントの巻き方にも細心の注意を払っています。これにより、熱がコーティング装置全体に均等に分配され、冷たい部分が生じることがありません。端から端まで、一貫した熱分布が得られます。&#xA;&lt;strong&gt;重要なのはブランド名ではなく、素材です。&lt;/strong&gt;&#xA;一般的なランプと世界クラスのランプの違いは、主にタングステンとガスという2つの要素にあります。&#xA;私たちは粒状構造を持つタングステンを使用しています。なぜかというと、高温になっても形が崩れないからです。フィラメントが垂れ下がると、管壁に触れてしまい、ランプが壊れてしまいます。それだけです。&#xA;また、時間が経ってもランプの明るさが低下しないように、正確なハロゲンサイクルを採用しています。これにより、ランプが常に明るく保たれます。&#xA;&lt;strong&gt;工場内での使用方法&lt;/strong&gt;&#xA;これらのランプは、ヨーロッパ製のランプと同様に使えるように設計されています。寸法や接続部も完全に一致しているため、配線を変更することなく交換できます。&#xA;ただし、ひとつ注意点があります。&#xA;乾燥時間を短縮するために最大出力で使用すると、ハウジングに大きな熱負荷がかかります。排気ファンがその熱を効果的に排出できるかを確認してください。ハウジングが過度に熱くなると、ランプのシール部分が損傷する可能性があります。&#xA;私たちは、24時間365日の生産環境に耐えられるようにこのランプを開発しました。輸入品と同等の性能が得られますが、長い納期の悩みはありません。&lt;/p&gt;</description>
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