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		<title>热管理 on 增强 性能 IR加热</title>
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		<description>Recent content in 热管理 on 增强 性能 IR加热</description>
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				<title>利用近红外预加热减少电池在封装加压过程中的损伤</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/zh/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;停止破坏电池单元更安全的压合方式&#34;&gt;停止破坏电池单元：更安全的压合方式&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;说实话，在包装过程中对电池单元进行压合其实是一种风险很高的操作。如果所用材料的硬度过高，那么就相当于在拿电池的内部结构冒险——稍有不慎，电池单元就会变形，甚至出现内部短路的情况。&#xA;因此，我们开始使用近红外技术来预热材料。与其直接用压力机压制冰冷的材料，不如先利用近红外线将材料加热。这样，胶水和包装膜会变得柔软一些，当压力机施加压力时，材料就能轻易被压碎。这样一来，就不需要那么大的压力了，从而保护了电池单元的内部结构。&#xA;&lt;strong&gt;近红外线的作用原理&lt;/strong&gt;&#xA;近红外线与普通的红外线加热器不同。它使用的是波长更短的光，因此热量不会仅仅停留在表面，也不会像海绵一样渗透到整个电池中。而是直接作用于电池的外壳和胶水部分。通过调整功率和时间，我们可以精确控制温度，避免破坏电池内部的化学成分。这需要精心调控，但确实有效。&#xA;&lt;strong&gt;改变工艺流程&lt;/strong&gt;&#xA;有了预热步骤之后，整个工艺流程就会发生变化。冰冷的材料会抵抗压缩，但一旦被加热后，它们就会变得容易变形。这样一来，电极和隔膜所承受的机械应力就会大大降低。因为材料不再抵抗，所以就可以适当降低压力机的工作压力。而当压力降低后，电池单元被损坏或隔膜破裂的风险也就几乎消失了。&#xA;&lt;strong&gt;需要注意的问题&lt;/strong&gt;&#xA;不过，这并不是那么简单。虽然近红外线技术很快，但它对使用条件要求很高。如果灯具距离电池过近，就会产生热点，这会导致电解液变质。因此，需要有一个精确的反馈系统——传感器能够实时监测表面温度，确保其保持在理想范围内。另外，别忘了做好防护措施，否则整个机器的框架都会变热，那显然是不可取的。&lt;/p&gt;</description>
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