电池封口模具钎焊裂纹产生的原因及其防止措施
电池封口模具钎焊裂纹产生的原因有哪些?导致电池封口模具工件的裂纹因素是多方面的,如槽形设计、钎焊工艺、加热过程及刃磨等。
1,一些硬度高、强度低的硬质合金,如YT60、YT30、YG2和YG3X等,容易产生钎焊裂纹。尤其是这些牌号的硬质合金的钎焊面积比较大时更应当引起重视。
2,封闭式或半封闭式的槽形,是增加钎焊应力促使造成裂纹的重要原因。应在满足焊缝强度使用要求的情况下,尽可能减少钎焊面积,以减小钎焊应力。
3,焊接加热速度太快或焊后冷却速度过快会造成热量分布不均,产生瞬时应力引起裂纹。快速加热时,硬质合金外层受压应力,中间受拉应力,超过允许的加热速度时,可能产生可见的裂纹和内部不可见的裂纹。钎焊后快速冷却时,外层上会出现拉应力,而引起合金中出现裂纹。应避免将工件放在潮湿的地面上,或放在潮湿的石灰槽中,这会使硬质合金因骤冷而产生裂纹。
4,硬质合金本身有缺陷,在焊前检查时未能发现而导致钎焊后发生裂纹。对于大面积或特殊形状的硬质合金,钎焊前必须逐块的进行严格检查。硬质合金在烧结过程中的缺陷,如小裂纹、崩角、疏松等情况,加热钎焊后可能扩大形成大裂纹。
5,钎焊后刃磨不当也会产生裂纹,如砂轮的材料、硬度和粒度等选用不合适,磨削时用水冷却,磨削余量留的过大、磨削工艺不当等也易造成裂纹。
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电池封口模具生产双向压制方式及其特点有哪些?
双向压制是从两个方向对粉末体施加压力使之成型的压制方式;由于加压的时间不同又可分为同步双向、分布双向和差动式双向三种方式。双向压制的压制设备和电池封口模具比较复杂,操作和维护都需要较高的的技术水平。但其压制的产品密度分布比较均匀,密度差小,中性区可调节控制;烧结后,刀尖等部位的密度能得到保证、产品的锥形度和弯曲变形小,适于质量和精度要求高的产品生产。
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超鸿电池封口模具的制作方法
目前市场上的电池封口模具装置,靠挤压gang珠注液产生过盈配合实现封口,这种方法的确定是电池震动或者摆放位置不到位而产生电池封坏和漏液。在定位的时候容易出现定位压缩过紧,会导致锂电池外壳变形,不适用于各个型号锂电池的封口。
锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池Zui早由GilbertN.Lewis提出并研究。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
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