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學術論文

激光在電池行業(yè)中的應用

來源:《激光制造商情》2016-08-26 我要評論(0 )   

文/逸飛激光,楊毛三1引言眾所周知,動力電池作為新能源汽車的核心部件,其品質直接決定了整車性能。2015年我國新能源汽車產量

    /逸飛激光,楊毛三

1引言

眾所周知,動力電池作為新能源汽車的核心部件,其品質直接決定了整車性能。2015年我國新能源汽車產量達37.9萬輛,爆發(fā)式的增長促使鋰電生產商迎來擴產高峰,從而拉動了鋰電設備需求的大爆發(fā),據行業(yè)預估2016年設備市場規(guī)??蛇_120億元。鋰電池制造設備一般為前端設備、中端設備、后端設備三種,其設備精度和自動化水平將會直接影響產品的生產效率和一致性。而激光加工技術作為一種替代傳統焊接技術已廣泛應用于鋰電制造設備之中。
 

近十年來,武漢逸飛激光設備有限公司基于對電池制造全工序的深度理解并結合激光加工技術應用經驗,深入研究和分析方形、圓柱、軟包、18650等不同類型電池的電芯及模組PACK對焊接工藝的要求,開發(fā)出工作臺,工作站、工作線三大類幾十款應用產品,大幅提升了電池焊接工藝水平及生產效率。

應《激光制造商情》邀約,本文通過激光在動力電池行業(yè)中的應用情況,闡述了激光焊接的工藝特點,分析了鋁合金激光焊接難點以及焊接模式對焊接質量的影響,列舉了方形動力電池及電池PACK工藝特點及設備發(fā)展趨勢與產業(yè)界的朋友們分享。

 

2激光焊接工藝

從鋰電池電芯的制造到電池PACK成組,焊接都是一道很重要的制造工序,鋰電池焊接的好壞其導電性、強度、氣密性、金屬疲勞和耐腐蝕性能是典型的焊接質量評價標準。

我們認為,對焊接方法、工藝的合理選用,將直接影響電池的成本、質量、安全以及電池的一致性。在眾多的焊接方式中,激光焊接其獨特的優(yōu)勢在許多行業(yè)領域均得到廣泛應用,其特點有如下幾點:首先,能量密度高、焊接變形小、熱影響區(qū)小,可以有效地提高制件精度,焊縫光滑無雜質、均勻致密、無需附加的打磨工作。其次,可精確控制,聚焦光點小,高精度定位,配合機械手臂易于實現自動化,提高焊接效率,減少工時,降低成本,另外,激光焊接薄材或細徑線材時,不會像電弧焊接般易有回熔的困擾。
 

電池的結構通常都包含許多種材料,比如鋼、鋁、銅、鎳等,這些金屬可能被制成電極、導線,或是外殼,這樣一來,不論是一種材料之間或者多種材料之間的焊接均對焊接工藝提出了較高的要求,然而激光焊接的工藝優(yōu)勢就在于可焊材質種類范圍非常大,實現不同材料之間的焊接。

 

3工藝難點

動力電池電芯的制造由于遵循“輕便”的原則,通常會采用較“輕”的鋁材質,還需要做得更“薄”,一般殼、蓋、底基本都要求達到1.0毫米以下,一些主流廠家目前基本材料厚度均在0.8mm左右。據統計,鋁合金材料的電池殼體占整個動力電池的90%以上。從事激光行業(yè)工作的專業(yè)人士都知道,鋁材焊接的難點在鋁合金對激光束的高初始反射率及其本身的高導熱性,使鋁合金在未熔化前對激光的吸收率低,由于鋁的電離能低,焊接過程中光致等離子體不易于擴散,使得焊接穩(wěn)定性差。另外,焊接過程中合金元素的燒損,使鋁合金焊接接頭的力學性能下降。由于焊接過程中氣孔敏感性高,焊接時不可避免地會出現一些問題缺陷,其中最主要的是氣孔和熱裂紋。鋁合金的激光焊接過程中容易產生氣孔,主要有兩類:氫氣孔和匙孔破滅產生的氣孔。由于激光焊接的冷卻速度太快,氫氣孔問題更加嚴重,并且在激光焊接中還多了一類由于小孔的塌陷而產生的孔洞。

熱裂紋問題。鋁合金屬于典型的共晶型合金,焊接時容易出現熱裂紋,包括焊縫結晶裂紋和HAZ液化裂紋,由于焊縫區(qū)成分偏析會發(fā)生共晶偏析而出現晶界熔化,在應力作用下會在晶界處形成液化裂紋,降低焊接接頭的性能。

炸火(也稱飛濺)問題。引起炸火的因素很多,如材料的清潔度、材料本身的純度、材料自身的特性等,而起決定性作用的則是激光器的穩(wěn)定性。殼體表面凸起、氣孔、內部氣泡。究其原因,主要是光纖芯徑過小或者激光能量設置過高所致。
 

針對以上出現的問題我們認為,尋找到合適的工藝參數才是解決問題的致勝法寶。 

 

4焊接模式分析

4.1 脈沖模式焊接

脈沖激光器常用的脈沖波形有方波、尖峰波、雙峰波等幾種,由于鋁合金表面對光的反射率太高,焊接時應選擇合適的焊接波形。當高強度激光束射至材料表面,金屬表面將會有60%-98%的激光能量因反射而損失掉,且反射率隨物件表面的溫度而變化。一般焊接鋁合金時最優(yōu)選擇尖形波和雙峰波,此種焊接波形后面緩降部分脈寬較長,能夠有效地減少氣孔和裂紋的產生。

方形電池(脈沖激光)側焊樣品 

由于鋁合金對激光的反射率較高,為了防止激光束垂直入射造成垂直反射而損害激光聚焦鏡,焊接過程中通常將焊接頭偏轉一定角度。焊點直徑和有效結合面的直徑隨激光傾斜角增大而增大,當激光傾斜角度為40°時,獲得最大的焊點及有效結合面。焊點熔深和有效熔深隨激光傾斜角減小,當大于60°時,其有效焊接熔深降為零。所以傾斜焊接頭到一定角度,可以適當增加焊縫熔深和熔寬。另外在焊接時,以焊縫為界,需將激光焊斑偏蓋板65%、殼體35%進行焊接,可以有效減少因合蓋問題導致的炸火。

 

4.2 連續(xù)模式焊接

連續(xù)激光器焊接由于其受熱過程不像脈沖驟冷驟熱,焊接時裂紋傾向不是很明顯,為了改善焊縫質量,采用連續(xù)激光器焊接,焊縫表面平滑均勻,無飛濺,無缺陷,焊縫內部未發(fā)現裂紋。在鋁合金的焊接方面,連續(xù)激光器的優(yōu)勢很明顯與傳統的焊接方法相比,生產效率高,且無需填絲;與脈沖激光焊相比可以解決其在焊后產生的缺陷,如裂紋、氣孔、飛濺等,保證鋁合金在焊后有良好的機械性能;焊后不會凹陷,焊后拋光打磨量減少,節(jié)約了生產成本,但是因為連續(xù)激光器的光斑比較小,所以對工件的裝配精度要求較高。


激光方形電池(連續(xù)激光)立焊樣品

在動力電池焊接當中,焊接工藝技術人員會根據客戶的電池材料、形狀、厚度、拉力要求等選擇合適的激光器和焊接工藝參數,包括焊接速度、 波形、峰值、焊頭傾斜角度等來設置合理的焊接工藝參數,以保證最終的焊接效果滿足動力電池廠家的要求。

 

5方形電池焊接

在所有不同形狀的電池中,方型電池的焊接工藝最重要的工序是殼蓋的封裝,方形電池外殼的封口辦法一般是在電池頂部有一個長方形蓋板,板上帶有正極輸入端,將蓋板塞入外殼與口平齊,然后用激光將蓋板與外殼之間的長方形縫隙以脈沖或者連續(xù)激光焊接的方式焊好密封即可。

激光立焊接設備

焊接方式主要分為側焊和頂焊,其中側焊的主要好處是對電芯內部的影響較小,飛濺物不會輕易進入殼蓋內側。由于焊接后可能會導致凸起,這對后續(xù)工藝的裝配會有些微影響,因此側焊工藝對激光器的穩(wěn)定性、材料的潔凈度等要求極高。而頂焊工藝由于焊接在一個面上,對焊接設備集成要求比較低。

方形動力電池激光立焊接樣品

目前,動力電池立焊接方式是業(yè)內廣受推崇的焊接方式,立焊只需一個收口節(jié)點,便可大大降低側焊接四個收口節(jié)點的側漏風險,而且有利于量產化。在5月的“第十一屆中國國際電池技術交流會”上,我公司推出的“高速電池殼體激光立焊接設備”領先的設計理念,贏得了眾多業(yè)界專業(yè)人士關注,該設備不僅良品率達到99.5%以上, 12PPM的生產效率更是遠遠領先于同行業(yè)產品。

 

6電池PACK工藝

6.1 電池PACK

電池電芯通過加裝保護電路、外殼、輸出而形成的應用電池組生產過程稱為PACK。電池PACK是實現電池在不同領域應用需求的一道重要工序。隨著我國PACK工藝的不斷發(fā)展,連接方式也在不斷的改進,從最初的錫焊到到后來的電阻焊,發(fā)展至今,激光焊接因其焊接精度、可靠性及自動化程度高的優(yōu)勢,已成為目前PACK工藝最為廣泛的連接方式,而搭載著激光焊接工藝的智能自動化設備已成為方形、圓柱、軟包、18650等不同類型電芯PACK成組的高端制造裝備,深受行業(yè)廣泛應用及推崇。

 

6.2 智能裝備發(fā)展趨勢

新能源汽車產業(yè)的發(fā)展,并未對其所使用的動力電池及電池模組的規(guī)格標準定型并標準化,凸顯出了眾多規(guī)格體系不兼容的尷尬,當前的工藝流程和人工操作制約了企業(yè)的生產節(jié)拍和效率,從而無法有效提升產品質量和產能。所以,提升動力電池模組組裝的自動化水平非常必要。如今,實現“整線設備+機器人+軟件控制”的智能化解決方案,既要解決用戶重點關注的兼容性、整線節(jié)拍和效率問題,又要解決了用戶電池PACK訂單批量小、規(guī)格多的問題。

電池PACK激光焊接五軸聯動智能自動化產線

管理軟件方面。整套MES系統直接將產線打造成準無人化生產車間,人工只需要在線外進行物料補充,提高安全性也減少了人為因素介入。焊接工序的環(huán)節(jié),只需要將激光焊接工藝數據需集成在MES管理軟件系統中,以方便用戶直接調用、切換即可。從電芯到PACK成組,每一道工序的參數、數據、及其他來料信息等,都可以通過MES系統快速查詢并及時分析處理,既要做到過程可控,又要有效保障生產效率,用戶還通過預留的工業(yè)通訊接口實現遠程監(jiān)控管理,充分體現智能化自動化的制造特點。如今,在“工業(yè)4.0”浪潮來襲的背景下,搭載激光解決方案的產品已向著高智能化、高自動化的趨勢方向發(fā)展。

 

5結語

近年來,國內很多外動力電池制造商在較為復雜的生產工序中,對于不同工序、不同被焊接部件均采用不同焊接方法,隨著新能源汽車行業(yè)邁向縱深發(fā)展,對配套電池的裝配與焊接精度、質量都提出了更高的要求,傳統的焊接工藝已經不能滿足市場需求,大規(guī)模的采用激光焊接工藝勢在必行。
 

雖然我國激光焊接工藝日趨成熟,但是,高質量的動力電池仍需生產廠家設計人員和激光焊接技術人員密切協作,從材質、形狀、厚度、工藝、實時檢測等各方面優(yōu)化設計,才能達到理想的焊接效果。

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