तामाको पन्नी भनेको के हो?
तामाको पन्नीले इलेक्ट्रोलिसिस र क्यालेन्डरिङद्वारा प्रशोधन गरिएको २००μm भन्दा कम मोटाई भएको अत्यन्तै पातलो तामाको पट्टी वा पानालाई बुझाउँछ, जुन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।इलेक्ट्रोनिक सर्किट, लिथियम-आयनब्याट्रीहरूर अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरू।
विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया अनुसार तामाको पन्नीलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: इलेक्ट्रोलाइटिक तामाको पन्नी र रोल गरिएको तामाको पन्नी।
इलेक्ट्रोलाइटिक तामा पन्नी भन्नाले मुख्य कच्चा पदार्थको रूपमा तामा सामग्री राखेर इलेक्ट्रोलिसिसद्वारा उत्पादित धातुको तामा पन्नीलाई बुझाउँछ।
रोल गरिएको तामा पन्नी भन्नाले प्लास्टिक प्रशोधनको सिद्धान्तको साथ उच्च परिशुद्धता भएको तामाको पट्टीमा बारम्बार रोलिङ र एनिलिङ गरेर बनाइएको उत्पादनलाई बुझाउँछ।
विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रहरू अनुसार, यसलाई लिथियम-आयन ब्याट्रीको लागि तामा पन्नी र मानक तामा पन्नीमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
लिथियम-आयन ब्याट्रीको लागि तामा पन्नी मुख्यतया लिथियम-आयन ब्याट्रीको एनोड करेन्ट कलेक्टरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो इलेक्ट्रोड संरचनाको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो।
मानक तामा पन्नी भनेको सर्किट बोर्डको तल्लो तहमा जम्मा गरिएको तामा पन्नीको पातलो तह हो, जुन तामाले ढाकिएको ल्यामिनेट (CCL) र प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (PCB) को महत्त्वपूर्ण आधारभूत सामग्रीहरू मध्ये एक हो, र यसले कन्डक्टरको भूमिका खेल्छ।
लिथियम-आयन ब्याट्रीको लागि तामा पन्नीले एनोड सामग्रीको वाहकको रूपमा काम गर्दछ, साथै लिथियम ब्याट्रीको एनोड इलेक्ट्रोनको सङ्कलक र कन्डक्टरको रूपमा काम गर्दछ। राम्रो चालकता, नरम बनावट, परिपक्व उत्पादन प्रविधि, र अपेक्षाकृत कम मूल्यको कारण, यो लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूको एनोड वर्तमान सङ्कलकको लागि मनपर्ने सामग्री बनेको छ।
यद्यपि, लिथियम-आयन ब्याट्रीको परम्परागत एनोड करेन्ट कलेक्टरको रूपमा, तामा पन्नीमा केही समस्याहरू छन् जुन समाधान गर्न गाह्रो छ, जसमा उच्च उत्पादन लागत र कच्चा पदार्थबाट हुने सुरक्षा जोखिमहरू समावेश छन्।
त्यसकारण, परम्परागत तामा पन्नीको हालको विकास मार्ग स्पष्ट छ - उच्च घनत्व भएको पातलो र हलुका। यदि तामा पन्नीको मोटाई पातलो छ भने, यसको प्रति एकाइ क्षेत्रफलको तुलनामा हल्का तौल, कम प्रतिरोध र उच्च ब्याट्री ऊर्जा घनत्व हुनेछ।
लिथियम-आयन ब्याट्रीको लागि प्रयोग हुने तामाको पन्नीको मोटाई पातलो हुँदै जाँदा, तन्य क्षमता र कम्प्रेसिभ विकृतिको प्रतिरोध घट्छ। अर्को शब्दमा, तामाको पन्नी भाँचिने वा फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले लिथियम-आयन ब्याट्रीको सुरक्षालाई असर गर्न सक्छ। यसबाहेक, मोटाई एकरूपता, तन्य शक्ति, र सतहको भिजेकोपन जस्ता कारकहरूले तामाको पन्नीको क्षमता, उत्पादन दर, प्रतिरोध र सेवा जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। त्यसकारण, तामाको पन्नीको मोटाई मापन तामाको पन्नी उत्पादनको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो।
तामाको पन्नीको मोटाई अनुसार, यसलाई निम्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
पातलो तामाको पन्नी (≤६μm)
अति पातलो तामाको पन्नी (६-१२μm)
पातलो तामाको पन्नी (१२-१८μm)
नियमित तामाको पन्नी (१८-७०μm)
बाक्लो तामाको पन्नी (> ७०μm)
एक्स-रे अनलाइन मोटाई (क्षेत्रफलघनत्व) मापननाप्नुतामाको पन्नीडाचेङ प्रेसिजनद्वारा विकसित गरिएको यो उपकरण अशिष्ट पन्नी इन्जिन र स्लिटिंग प्रक्रियामा तामा पन्नीको मोटाई निरीक्षणमा लागू गर्न सकिन्छ। यसको उच्च परिशुद्धताले उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रा-पातलो तामा पन्नीको उत्पादन समस्याहरू पार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
एक्स-रे अनलाइन मोटाईका फाइदाहरू (क्षेत्रफलघनत्व) मापननाप्नुतामाको पन्नी
- स्क्यानिङ फ्रेमलाई फिल्ड साइज अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
- यसले तामाको पन्नी क्षेत्रीय घनत्वको अनलाइन पत्ता लगाउन सक्छ, र स्वचालित बन्द-लूप प्रभाव प्राप्त गर्न वास्तविक-समय डेटा प्रतिक्रियाको कार्य गर्दछ। यसले क्षेत्रीय घनत्वको उतार-चढावलाई धेरै कम्प्रेस गर्न सक्छ, र +0.3um को उतार-चढाव दायरा नियन्त्रण गर्न सक्छ।
- स्व-क्यालिब्रेसन प्रणालीले मापन प्रणालीको स्थिर र सही सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सबै प्रकारका हस्तक्षेप कारकहरूलाई हटाउँछ।
तामाको पन्नीको लागि एक्स-रे अन-लाइन मोटाई (क्षेत्रीय घनत्व) मापन गेजको बन्द-लूप प्रणालीले भल्भ खोल्ने नियमन गर्दै मोटाई वा क्षेत्रीय घनत्व डेटाको वास्तविक-समय अधिग्रहण प्राप्त गर्न सक्छ। मापन प्रणालीले एकै साथ प्रत्येक मापन क्षेत्रको विचलन गणना गर्न सक्छ, PID नियन्त्रण सिद्धान्त अनुसार प्रवाह भल्भ नियन्त्रण गर्न सक्छ, ताकि मोटाई वा क्षेत्रीय घनत्व नियन्त्रण गर्न सकियोस्।
हामी तपाईंको प्राविधिक आवश्यकताहरू अनुसार अनुकूलित उपकरणहरू बनाउन सक्छौं। कुनै पनि सोधपुछको जवाफ दिन हामी खुसी छौं, कृपया तपाईंको प्रश्न र अर्डरहरू पठाउनुहोस्।
Email: quxin@dcprecision.cn
फोन/व्हाट्सएप: +८६ १५८ १२८८ ८५४१
पोस्ट समय: नोभेम्बर-०९-२०२३