Nikkeli-8
Arida
2024080708
> 99,99% nikkeli
Paikallinen palvelu/verkkopalvelu
Nikkelilevy
Leimaaminen, taivutus, hitsaus, sähköpuhdistus
Sähkö
JIS, GB, BS, ASTM
12 kuukautta
Sähkösiirto
Tavallinen vientipakkaus
Asiakkaiden vaatimus mallin tarjoamiseksi
Arida
Kiina
Juota nikkelilevy messinkilevylle
Tarkkuus
Maailmanlaajuinen
Kyllä
saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
Päätuote
Nikkeli -välilehden tarkkuusleima -arkki litiumparistoon
Nikkeliteipisuhitsauksen puhdas nauha koottuun akkuun
Nikkeliteippispistehitsaus Puhdas kaistale kootulle akkulle viittaa puhtaan nikkeliteipin käyttöön nykyisenä keräilijänä ja liittimenä akkukennojen kokoonpanossa. Tämä prosessi käsittää spot -hitsauksen puhdas nikkeliteippi akkukennojen positiivisiin tai negatiivisiin elektrodeihin turvallisen ja luotettavan sähköisen liitännän luomiseksi. Puhdas nikkeliteippi valitaan sen erinomaisesta sähkönjohtavuudesta, korroosionkestävyydestä ja kyvystä kestää akun kovaa kemiallista ympäristöä. Spot -hitsaustekniikka varmistaa vahvan ja johdonmukaisen sidoksen, mikä edistää kootun akun yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.
Nikkelisarkki akun kannalta
Nimi | CS Welding Nickel -välilehden nikkelipinnoitettu teräslevy |
Materiaali | nikkelipinnoitetun teräs |
ulottuvuus | Räätälöity asiakkaiden mukaan |
Soveltaminen | Akkuliitin. litiumakun, prismaisen akun |
Käsityö | Juota nikkelilevy messinkilevylle. |
Väri | Muokattavissa oleva |
paino | Räätälöity asiakkaiden mukaan |
Soveltaa | Sähkösiirto |
Valmistaja | Ardia |
Lähtöpaikka | Guangdong, Kiina |
Käsittelymenetelmä | Leimaaminen, taivutus, hitsaus, sähköpuhdistus |
Materiaali: Puhdas nikkeli (NI) tai nikkeli -seos, usein puhtausaste on vähintään 99,5%.
Paksuus: tyypillisesti välillä 0,05 mm - 0,25 mm, erityissovelluksen ja nykyisten vaatimusten mukaan.
Leveys ja pituus: Mukautettavissa akkukennon suunnittelun mukaan yleensä muutamasta millimetristä useisiin senttimetreihin.
Pintapinta: Sileä viimeistely minimaalisilla haudolla lyhyiden piirejen estämiseksi ja puhtaiden, luotettavien sähkökoskettimien varmistamiseksi.
Vetolujuus: Korkea vetolujuus, tyypillisesti noin 200–400 MPa, muodonmuutoksen kestämiseksi paineen alaisena tai käsittelyn aikana.
Johtavuus: korkea sähkönjohtavuus, mitattu usein noin 30% IAC: lla (kansainvälinen hehkutettu kuparistandardi).
Pinnoitusvaihtoehdot: Voi sisältää lisäpinnoitteita parannetulle korroosionkestävyydelle tai parannetuille sitoutumisominaisuuksille, kuten kulta- tai hopeapinnoitukselle.
Muokattavat mitat:
Nikkelilevyt voidaan räätälöidä tiettyihin kokoihin ja muotoihin akun suunnittelun tarkkojen vaatimusten mukaiseksi.
Säädettävä soluväli:
Solun välistä etäisyyttä voidaan säätää akun asettelun ja liitettävyyden optimoimiseksi akkukokoonpanoon.
Korkea sähkönjohtavuus:
Nikkelilevyt tarjoavat erinomaisen sähkönjohtavuuden, mikä varmistaa tehokkaan virran virtauksen ja minimaalisen energian menetyksen.
Korroosionkestävyys:
Nikkeli on luonnostaan resistentti korroosiolle, mikä tekee siitä sopivan ankaraan kemialliseen ympäristöön akun sisällä.
Kestävä materiaali:
Nikkelilevyt ovat vahvoja ja kestäviä, jotka kestävät toistuvien varaus- ja purkausjaksojen vaikeudet.
Pistehitsauksen helppous:
Nikkelilevyt ovat yhteensopivia spot -hitsaustekniikoiden kanssa, joita käytetään yleisesti akkukokoonpanossa turvallisten yhteyksien luomiseen.
Suuri sähkönjohtavuus: Nikkeli -välilehdet tarjoavat erinomaisen sähkönjohtavuuden, mikä varmistaa tehokkaan virran virtauksen akkukennosta ulkoiseen piiriin.
Korroosionkestävyys: Nikkeli tarjoaa paremman vastuskorroosion vastustuskykyä, mikä auttaa pidentämään akun elinkaarta ja ylläpitää sähköliitännäisten eheyttä.
Tarkkuus ja konsistenssi: Tarkkuusleimaprosessi varmistaa koon ja muodon tasaisuuden, mikä johtaa johdonmukaiseen suorituskykyyn useiden akkukennojen välillä.
Kestävyys: Nikkeli -välilehdet ovat kestäviä ja kestävät akun valmistuksen ja käytön vaikeuksia vähentäen rikkoutumisen tai muodonmuutoksen todennäköisyyttä.
Kevyt: Nikkeli on suhteellisen kevyt verrattuna joihinkin muihin metalleihin, mikä edistää akkujärjestelmän kokonaispainon optimointia.
Lämpövakaus: Nikkelillä on hyvä lämpöstabiilisuus, josta on hyötyä korkean lämpötilan ympäristöissä, joita usein kohtaavat akun käytön ja latausjaksojen aikana.
Hitsaushitsaus: Nikkeli -välilehdet voidaan hitsata helposti akkulaitteisiin ja muihin komponentteihin helpottaen virtaviivaisia kokoonpanoprosesseja.
Mukautettavuus: Nämä välilehdet voidaan räätälöidä paksuuden, leveyden ja pituuden perusteella tiettyjen akkujen ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti.
Mikä on nikkeliteipisuhitsaus puhdas nauha koottuun akkuun?
Nikkeliteipisuhitsaus Puhdas nauha kootulle akkulle viittaa puhtaan nikkeliteipin käyttöön nykyisenä kollektorina ja liittimenä akkukokoonpanossa. Nauha on hitsattu akkukennojen positiivisiin tai negatiivisiin elektrodeihin turvallisen ja luotettavan sähköisen liitännäisen luomiseksi.
Miksi puhdasta nikkeliteippiä käytetään akkukokoonpanossa?
Puhtaita nikkeliteippiä käytetään sen erinomaisen sähkönjohtavuuden, korroosionkestävyyden ja kyvyn kestämisen vuoksi kestämään ankaraa kemiallista ympäristöä akun sisällä. Se varmistaa tehokkaan virran virtauksen ja parantaa akkujärjestelmän yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.
Kuinka akkukennoihin hitsataan nikkeliteippispiste?
Nikkeliteippi on tyypillisesti pistehitsattu erikoistuneilla laitteilla, jotka toimittavat tarkkoja määriä lämpöä ja painetta vahvan sidoksen luomiseksi nauhan ja akkukennon välillä. Tämä prosessi varmistaa turvallisen ja johdonmukaisen yhteyden.
Mitä hyötyä on nikkeliteipisuhitsauksen käytöstä kootuissa akuissa?
Parannettu johtavuus: Puhdas nikkeliteippi tarjoaa erinomaisen sähkönjohtavuuden.
Luotettavuus: Spot -hitsaus luo kestävän ja turvallisen yhteyden.
Tehokkuus: Tehokas virtavirta vähentää energian menetystä.
Korroosionkestävyys: Nikkeliteippi vastustaa korroosiota pidentäen akun elinkaaren.
Joustavuus: nauhamuoto mahdollistaa helpon käsittelyn ja levityksen kokoonpanon aikana.
Edut sisältävät:
Minkä tyyppisissä paristoissa käytetään nikkelinauhahitsausta yleisesti?
Nikkeliteipisuhitsausta käytetään yleisesti litium-ioni-akkuissa, jotka ovat yleisiä sähköajoneuvoissa (EV), kannettavassa elektroniikassa ja kiinteissä energian varastointijärjestelmissä. Sitä käytetään myös muissa akkutyypeissä, joissa vaaditaan korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Päätuote
Nikkeli -välilehden tarkkuusleima -arkki litiumparistoon
Nikkeliteipisuhitsauksen puhdas nauha koottuun akkuun
Nikkeliteippispistehitsaus Puhdas kaistale kootulle akkulle viittaa puhtaan nikkeliteipin käyttöön nykyisenä keräilijänä ja liittimenä akkukennojen kokoonpanossa. Tämä prosessi käsittää spot -hitsauksen puhdas nikkeliteippi akkukennojen positiivisiin tai negatiivisiin elektrodeihin turvallisen ja luotettavan sähköisen liitännän luomiseksi. Puhdas nikkeliteippi valitaan sen erinomaisesta sähkönjohtavuudesta, korroosionkestävyydestä ja kyvystä kestää akun kovaa kemiallista ympäristöä. Spot -hitsaustekniikka varmistaa vahvan ja johdonmukaisen sidoksen, mikä edistää kootun akun yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.
Nikkelisarkki akun kannalta
Nimi | CS Welding Nickel -välilehden nikkelipinnoitettu teräslevy |
Materiaali | nikkelipinnoitetun teräs |
ulottuvuus | Räätälöity asiakkaiden mukaan |
Soveltaminen | Akkuliitin. litiumakun, prismaisen akun |
Käsityö | Juota nikkelilevy messinkilevylle. |
Väri | Muokattavissa oleva |
paino | Räätälöity asiakkaiden mukaan |
Soveltaa | Sähkösiirto |
Valmistaja | Ardia |
Lähtöpaikka | Guangdong, Kiina |
Käsittelymenetelmä | Leimaaminen, taivutus, hitsaus, sähköpuhdistus |
Materiaali: Puhdas nikkeli (NI) tai nikkeli -seos, usein puhtausaste on vähintään 99,5%.
Paksuus: tyypillisesti välillä 0,05 mm - 0,25 mm, erityissovelluksen ja nykyisten vaatimusten mukaan.
Leveys ja pituus: Mukautettavissa akkukennon suunnittelun mukaan yleensä muutamasta millimetristä useisiin senttimetreihin.
Pintapinta: Sileä viimeistely minimaalisilla haudolla lyhyiden piirejen estämiseksi ja puhtaiden, luotettavien sähkökoskettimien varmistamiseksi.
Vetolujuus: Korkea vetolujuus, tyypillisesti noin 200–400 MPa, muodonmuutoksen kestämiseksi paineen alaisena tai käsittelyn aikana.
Johtavuus: korkea sähkönjohtavuus, mitattu usein noin 30% IAC: lla (kansainvälinen hehkutettu kuparistandardi).
Pinnoitusvaihtoehdot: Voi sisältää lisäpinnoitteita parannetulle korroosionkestävyydelle tai parannetuille sitoutumisominaisuuksille, kuten kulta- tai hopeapinnoitukselle.
Muokattavat mitat:
Nikkelilevyt voidaan räätälöidä tiettyihin kokoihin ja muotoihin akun suunnittelun tarkkojen vaatimusten mukaiseksi.
Säädettävä soluväli:
Solun välistä etäisyyttä voidaan säätää akun asettelun ja liitettävyyden optimoimiseksi akkukokoonpanoon.
Korkea sähkönjohtavuus:
Nikkelilevyt tarjoavat erinomaisen sähkönjohtavuuden, mikä varmistaa tehokkaan virran virtauksen ja minimaalisen energian menetyksen.
Korroosionkestävyys:
Nikkeli on luonnostaan resistentti korroosiolle, mikä tekee siitä sopivan ankaraan kemialliseen ympäristöön akun sisällä.
Kestävä materiaali:
Nikkelilevyt ovat vahvoja ja kestäviä, jotka kestävät toistuvien varaus- ja purkausjaksojen vaikeudet.
Pistehitsauksen helppous:
Nikkelilevyt ovat yhteensopivia spot -hitsaustekniikoiden kanssa, joita käytetään yleisesti akkukokoonpanossa turvallisten yhteyksien luomiseen.
Suuri sähkönjohtavuus: Nikkeli -välilehdet tarjoavat erinomaisen sähkönjohtavuuden, mikä varmistaa tehokkaan virran virtauksen akkukennosta ulkoiseen piiriin.
Korroosionkestävyys: Nikkeli tarjoaa paremman vastuskorroosion vastustuskykyä, mikä auttaa pidentämään akun elinkaarta ja ylläpitää sähköliitännäisten eheyttä.
Tarkkuus ja konsistenssi: Tarkkuusleimaprosessi varmistaa koon ja muodon tasaisuuden, mikä johtaa johdonmukaiseen suorituskykyyn useiden akkukennojen välillä.
Kestävyys: Nikkeli -välilehdet ovat kestäviä ja kestävät akun valmistuksen ja käytön vaikeuksia vähentäen rikkoutumisen tai muodonmuutoksen todennäköisyyttä.
Kevyt: Nikkeli on suhteellisen kevyt verrattuna joihinkin muihin metalleihin, mikä edistää akkujärjestelmän kokonaispainon optimointia.
Lämpövakaus: Nikkelillä on hyvä lämpöstabiilisuus, josta on hyötyä korkean lämpötilan ympäristöissä, joita usein kohtaavat akun käytön ja latausjaksojen aikana.
Hitsaushitsaus: Nikkeli -välilehdet voidaan hitsata helposti akkulaitteisiin ja muihin komponentteihin helpottaen virtaviivaisia kokoonpanoprosesseja.
Mukautettavuus: Nämä välilehdet voidaan räätälöidä paksuuden, leveyden ja pituuden perusteella tiettyjen akkujen ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti.
Mikä on nikkeliteipisuhitsaus puhdas nauha koottuun akkuun?
Nikkeliteipisuhitsaus Puhdas nauha kootulle akkulle viittaa puhtaan nikkeliteipin käyttöön nykyisenä kollektorina ja liittimenä akkukokoonpanossa. Nauha on hitsattu akkukennojen positiivisiin tai negatiivisiin elektrodeihin turvallisen ja luotettavan sähköisen liitännäisen luomiseksi.
Miksi puhdasta nikkeliteippiä käytetään akkukokoonpanossa?
Puhtaita nikkeliteippiä käytetään sen erinomaisen sähkönjohtavuuden, korroosionkestävyyden ja kyvyn kestämisen vuoksi kestämään ankaraa kemiallista ympäristöä akun sisällä. Se varmistaa tehokkaan virran virtauksen ja parantaa akkujärjestelmän yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.
Kuinka akkukennoihin hitsataan nikkeliteippispiste?
Nikkeliteippi on tyypillisesti pistehitsattu erikoistuneilla laitteilla, jotka toimittavat tarkkoja määriä lämpöä ja painetta vahvan sidoksen luomiseksi nauhan ja akkukennon välillä. Tämä prosessi varmistaa turvallisen ja johdonmukaisen yhteyden.
Mitä hyötyä on nikkeliteipisuhitsauksen käytöstä kootuissa akuissa?
Parannettu johtavuus: Puhdas nikkeliteippi tarjoaa erinomaisen sähkönjohtavuuden.
Luotettavuus: Spot -hitsaus luo kestävän ja turvallisen yhteyden.
Tehokkuus: Tehokas virtavirta vähentää energian menetystä.
Korroosionkestävyys: Nikkeliteippi vastustaa korroosiota pidentäen akun elinkaaren.
Joustavuus: nauhamuoto mahdollistaa helpon käsittelyn ja levityksen kokoonpanon aikana.
Edut sisältävät:
Minkä tyyppisissä paristoissa käytetään nikkelinauhahitsausta yleisesti?
Nikkeliteipisuhitsausta käytetään yleisesti litium-ioni-akkuissa, jotka ovat yleisiä sähköajoneuvoissa (EV), kannettavassa elektroniikassa ja kiinteissä energian varastointijärjestelmissä. Sitä käytetään myös muissa akkutyypeissä, joissa vaaditaan korkea suorituskyky ja luotettavuus.