Nikkel-8
Arida
2024080708
> 99,99% nikkel
Lokal service/online service
Nikkelplade
Stempling, bøjning, svejsning, elektroplettering
Elektricitet
Jis, GB, BS, ASTM
12 måneder
Elektrisk kraftoverførsel
Standard eksportpakning
Acoording til klientens kræver at levere model
Arida
Kina
Lodde nikkelpladen på messingpladen
Høj præcision
Over hele verden
Ja
Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Hovedprodukt
Nikkel Tab Precision Stamping Sheet til lithiumbatteri
Betydning af nikkelbåndsplads svejsning ren strimmel til samlet batteri
Nikkelbåndplads svejsning Pure Strip til samlet batteri henviser til brugen af rent nikkelbånd som en nuværende samler og stik i samlingen af battericeller. Denne proces involverer plet svejsning af det rene nikkelbånd til de positive eller negative elektroder i battericellerne for at skabe en sikker og pålidelig elektrisk forbindelse. Det rene nikkelbånd vælges for sin fremragende elektriske ledningsevne, korrosionsbestandighed og evne til at modstå det barske kemiske miljø inden for et batteri. Spot -svejsningsteknikken sikrer en stærk og konsekvent binding, der bidrager til den samlede ydelse og levetid på det samlede batteri.
Nikkelark til batteri
Navn | CS -svejsning Nikkel Tab Nikkelbelagt stålplade |
Materiale | Nikkelbelagt stål |
dimension | Tilpasset ifølge kunder |
Anvendelse | Batteripakkestik. Til lithiumbatteri, prismatisk batteri |
Håndværk | Lodde nikkelarket på messingpladen. |
Farve | Tilpasses |
vægt | Tilpasset ifølge kunder |
Anvende | Elektrisk kraftoverførsel |
Fabrikant | Ardia |
Oprindelsessted | Guangdong, Kina |
Behandlingsmetode | Stempling, bøjning, svejsning, elektroplettering |
Materiale: Pure nikkel (NI) eller nikkellegering, ofte med et renhedsniveau på 99,5% eller højere.
Tykkelse: spænder typisk fra 0,05 mm til 0,25 mm, afhængigt af den specifikke anvendelse og de nuværende krav.
Bredde og længde: tilpasses i henhold til batteriets celledesign, der generelt spænder fra et par millimeter til flere centimeter.
Overfladefinish: Glat finish med minimale burrs for at forhindre kortslutninger og sikre rene, pålidelige elektriske kontakter.
Trækstyrke: Høj trækstyrke, typisk omkring 200-400 MPa, for at modstå deformation under tryk eller under håndtering.
Konduktivitet: Høj elektrisk ledningsevne, ofte målt til ca. 30% IACS (International Annealed Copper Standard).
Pletteringsmuligheder: Kan omfatte yderligere belægninger til forbedret korrosionsbestandighed eller forbedrede bindingsegenskaber, såsom guld- eller sølvbelægning.
Tilpasselige dimensioner:
Nikkelarkene kan tilpasses til specifikke størrelser og former, der passer til de nøjagtige krav til batteridesignet.
Justerbar celleafstand:
Afstanden mellem cellerne kan justeres for at optimere layoutet og tilslutningen i batteripakken, hvilket kan rumme forskellige batterikonfigurationer.
Høj elektrisk ledningsevne:
Nikkelplader tilbyder fremragende elektrisk ledningsevne, hvilket sikrer effektiv strømstrøm og minimalt energitab.
Korrosionsmodstand:
Nikkel er iboende modstandsdygtig over for korrosion, hvilket gør det velegnet til det hårde kemiske miljø inden for et batteri.
Holdbart materiale:
Nikkelark er stærke og holdbare, i stand til at modstå strengheden af gentagen ladning og udladningscyklusser.
Brugeres svejsning:
Nikkelplader er kompatible med spot -svejsningsteknikker, der ofte bruges i batterisamling til at skabe sikre forbindelser.
Høj elektrisk ledningsevne: Nikkelfaner giver fremragende elektrisk ledningsevne, hvilket sikrer en effektiv strømstrøm fra batteriets celle til det ydre kredsløb.
Korrosionsbestandighed: Nikkel tilbyder overlegen modstand mod korrosion, hvilket hjælper med at forlænge batteriets levetid og opretholder integriteten af de elektriske forbindelser.
Præcision og konsistens: Præcisionsstemplingsprocessen sikrer ensartethed i størrelse og form, hvilket fører til ensartet ydelse på tværs af flere batterier.
Holdbarhed: Nikkelfaner er holdbare og kan modstå strengheden af batteriproduktion og brug, hvilket reducerer sandsynligheden for brud eller deformation.
Letvægt: Nikkel er relativt let sammenlignet med nogle andre metaller, hvilket bidrager til den samlede vægtoptimering af batterisystemet.
Termisk stabilitet: Nikkel har god termisk stabilitet, hvilket er gavnligt i de høje temperaturmiljøer, der ofte opstår under batterioperation og opladningscyklusser.
Let svejsning: Nikkelfaner kan let svejses til batteriterminalerne og andre komponenter, hvilket letter strømlinede monteringsprocesser.
Tilpasbarhed: Disse faner kan tilpasses med hensyn til tykkelse, bredde og længde, der passer til specifikke batteri -design og ydelseskrav.
Hvad er nikkelbåndsplads svejsning ren strimmel til samlet batteri?
Nikkelbåndplads svejsning Pure Strip til samlet batteri henviser til brugen af rent nikkelbånd som en nuværende samler og stik i batterisamlingen. Båndet er plet svejset til de positive eller negative elektroder af batterikeller for at skabe en sikker og pålidelig elektrisk forbindelse.
Hvorfor bruges rent nikkelbånd i batterisamling?
Rent nikkelbånd bruges på grund af dets fremragende elektriske ledningsevne, korrosionsbestandighed og evne til at modstå det hårde kemiske miljø inden for et batteri. Det sikrer effektiv strømstrøm og forbedrer batterisystemets samlede ydelse og levetid.
Hvordan svejses nikkelbåndsplet til battericellerne?
Nikkelbåndet er typisk plet svejset ved hjælp af specialudstyr, der leverer præcise mængder varme og tryk for at skabe et stærkt binding mellem båndet og batterietscellen. Denne proces sikrer en sikker og konsekvent forbindelse.
Hvad er fordelene ved at bruge nikkelbåndplads svejsning i samlede batterier?
Forbedret ledningsevne: Rent nikkelbånd giver overlegen elektrisk ledningsevne.
Pålidelighed: Spot -svejsning skaber en holdbar og sikker forbindelse.
Effektivitet: Effektiv strømstrøm reducerer energitab.
Korrosionsbestandighed: Nikkelbånd modstår korrosion og forlænger batteriets levetid.
Fleksibilitet: Båndformatet giver mulighed for nem håndtering og anvendelse under samling.
Fordelene inkluderer:
I hvilke typer batterier bruges nikkelbåndsplads svejsning almindeligt?
Nikkelbåndsplads svejsning bruges ofte i lithium-ion-batterier, der er fremherskende i elektriske køretøjer (EV'er), bærbar elektronik og stationære energilagringssystemer. Det bruges også i andre batterityper, hvor der kræves høj ydeevne og pålidelighed.
Hovedprodukt
Nikkel Tab Precision Stamping Sheet til lithiumbatteri
Betydning af nikkelbåndsplads svejsning ren strimmel til samlet batteri
Nikkelbåndplads svejsning Pure Strip til samlet batteri henviser til brugen af rent nikkelbånd som en nuværende samler og stik i samlingen af battericeller. Denne proces involverer plet svejsning af det rene nikkelbånd til de positive eller negative elektroder i battericellerne for at skabe en sikker og pålidelig elektrisk forbindelse. Det rene nikkelbånd vælges for sin fremragende elektriske ledningsevne, korrosionsbestandighed og evne til at modstå det barske kemiske miljø inden for et batteri. Spot -svejsningsteknikken sikrer en stærk og konsekvent binding, der bidrager til den samlede ydelse og levetid på det samlede batteri.
Nikkelark til batteri
Navn | CS -svejsning Nikkel Tab Nikkelbelagt stålplade |
Materiale | Nikkelbelagt stål |
dimension | Tilpasset ifølge kunder |
Anvendelse | Batteripakkestik. Til lithiumbatteri, prismatisk batteri |
Håndværk | Lodde nikkelarket på messingpladen. |
Farve | Tilpasses |
vægt | Tilpasset ifølge kunder |
Anvende | Elektrisk kraftoverførsel |
Fabrikant | Ardia |
Oprindelsessted | Guangdong, Kina |
Behandlingsmetode | Stempling, bøjning, svejsning, elektroplettering |
Materiale: Pure nikkel (NI) eller nikkellegering, ofte med et renhedsniveau på 99,5% eller højere.
Tykkelse: spænder typisk fra 0,05 mm til 0,25 mm, afhængigt af den specifikke anvendelse og de nuværende krav.
Bredde og længde: tilpasses i henhold til batteriets celledesign, der generelt spænder fra et par millimeter til flere centimeter.
Overfladefinish: Glat finish med minimale burrs for at forhindre kortslutninger og sikre rene, pålidelige elektriske kontakter.
Trækstyrke: Høj trækstyrke, typisk omkring 200-400 MPa, for at modstå deformation under tryk eller under håndtering.
Konduktivitet: Høj elektrisk ledningsevne, ofte målt til ca. 30% IACS (International Annealed Copper Standard).
Pletteringsmuligheder: Kan omfatte yderligere belægninger til forbedret korrosionsbestandighed eller forbedrede bindingsegenskaber, såsom guld- eller sølvbelægning.
Tilpasselige dimensioner:
Nikkelarkene kan tilpasses til specifikke størrelser og former, der passer til de nøjagtige krav til batteridesignet.
Justerbar celleafstand:
Afstanden mellem cellerne kan justeres for at optimere layoutet og tilslutningen i batteripakken, hvilket kan rumme forskellige batterikonfigurationer.
Høj elektrisk ledningsevne:
Nikkelplader tilbyder fremragende elektrisk ledningsevne, hvilket sikrer effektiv strømstrøm og minimalt energitab.
Korrosionsmodstand:
Nikkel er iboende modstandsdygtig over for korrosion, hvilket gør det velegnet til det hårde kemiske miljø inden for et batteri.
Holdbart materiale:
Nikkelark er stærke og holdbare, i stand til at modstå strengheden af gentagen ladning og udladningscyklusser.
Brugeres svejsning:
Nikkelplader er kompatible med spot -svejsningsteknikker, der ofte bruges i batterisamling til at skabe sikre forbindelser.
Høj elektrisk ledningsevne: Nikkelfaner giver fremragende elektrisk ledningsevne, hvilket sikrer en effektiv strømstrøm fra batteriets celle til det ydre kredsløb.
Korrosionsbestandighed: Nikkel tilbyder overlegen modstand mod korrosion, hvilket hjælper med at forlænge batteriets levetid og opretholder integriteten af de elektriske forbindelser.
Præcision og konsistens: Præcisionsstemplingsprocessen sikrer ensartethed i størrelse og form, hvilket fører til ensartet ydelse på tværs af flere batterier.
Holdbarhed: Nikkelfaner er holdbare og kan modstå strengheden af batteriproduktion og brug, hvilket reducerer sandsynligheden for brud eller deformation.
Letvægt: Nikkel er relativt let sammenlignet med nogle andre metaller, hvilket bidrager til den samlede vægtoptimering af batterisystemet.
Termisk stabilitet: Nikkel har god termisk stabilitet, hvilket er gavnligt i de høje temperaturmiljøer, der ofte opstår under batterioperation og opladningscyklusser.
Let svejsning: Nikkelfaner kan let svejses til batteriterminalerne og andre komponenter, hvilket letter strømlinede monteringsprocesser.
Tilpasbarhed: Disse faner kan tilpasses med hensyn til tykkelse, bredde og længde, der passer til specifikke batteri -design og ydelseskrav.
Hvad er nikkelbåndsplads svejsning ren strimmel til samlet batteri?
Nikkelbåndplads svejsning Pure Strip til samlet batteri henviser til brugen af rent nikkelbånd som en nuværende samler og stik i batterisamlingen. Båndet er plet svejset til de positive eller negative elektroder af batterikeller for at skabe en sikker og pålidelig elektrisk forbindelse.
Hvorfor bruges rent nikkelbånd i batterisamling?
Rent nikkelbånd bruges på grund af dets fremragende elektriske ledningsevne, korrosionsbestandighed og evne til at modstå det hårde kemiske miljø inden for et batteri. Det sikrer effektiv strømstrøm og forbedrer batterisystemets samlede ydelse og levetid.
Hvordan svejses nikkelbåndsplet til battericellerne?
Nikkelbåndet er typisk plet svejset ved hjælp af specialudstyr, der leverer præcise mængder varme og tryk for at skabe et stærkt binding mellem båndet og batterietscellen. Denne proces sikrer en sikker og konsekvent forbindelse.
Hvad er fordelene ved at bruge nikkelbåndplads svejsning i samlede batterier?
Forbedret ledningsevne: Rent nikkelbånd giver overlegen elektrisk ledningsevne.
Pålidelighed: Spot -svejsning skaber en holdbar og sikker forbindelse.
Effektivitet: Effektiv strømstrøm reducerer energitab.
Korrosionsbestandighed: Nikkelbånd modstår korrosion og forlænger batteriets levetid.
Fleksibilitet: Båndformatet giver mulighed for nem håndtering og anvendelse under samling.
Fordelene inkluderer:
I hvilke typer batterier bruges nikkelbåndsplads svejsning almindeligt?
Nikkelbåndsplads svejsning bruges ofte i lithium-ion-batterier, der er fremherskende i elektriske køretøjer (EV'er), bærbar elektronik og stationære energilagringssystemer. Det bruges også i andre batterityper, hvor der kræves høj ydeevne og pålidelighed.