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公开(公告)号:CN110808355B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911086560.2
申请日:2019-11-08
Applicant: 西安交通大学 , 上海工程技术大学 , 英诺激光科技股份有限公司 , 江苏微纳激光应用技术研究院有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M10/0525 , B23K26/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种超快激光水下加工微纳米复合结构铜箔集流体的方法,先搭建飞秒激光系统,然后将商用的锂离子电池用铜箔集流体固定到水下加工装置上,再利用计算机调节飞秒激光器和振镜的控制单元,通过调节飞秒激光器输出激光的重频和单脉冲能量,同时控制振镜进而控制激光辐照时间和跳转速度,激光聚焦后辐照到水下的铜箔集流体上,扫描完成,可以一次性实现:孔径微米结构且内壁具有纳米结构、孔径微米结构且微孔周围具有纳米孔结构、孔径微米结构且微孔周围具有纳米波纹结构等不同微纳米复合结构的铜箔集流体,该集流体可广泛应用于锂离子电池行业。
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公开(公告)号:CN112077439B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010919300.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/0622 , B23K26/382 , B23K26/60 , H01M4/74
Abstract: 一种激光多重频优化组合加工储能器件三维集流体的方法,先对集流体进行预处理,然后搭建飞秒激光系统,利用Scan Master Designer软件设计需要加工的微孔阵列图案,并将图案划分成S1‑S7七个加工区域,每个加工区域设置不同的激光重频和激光脉冲延时,S1‑S7所对应的重频参数依次由高到低;本发明利用七个加工区域组合、复制与拼接,实现加工区域面积成倍数增加,再配合集流体收卷装置就能实现任意大面积三维集流体的加工;通过计算机对飞秒激光器多重频优化组合,振镜控制飞秒激光做预设的运动,激光扫描后即可实现集流体的加工,工序简易,能够在保证加工质量的前提下,显著提高加工效率,大幅促进三维集流体批量化生产。
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公开(公告)号:CN112077439A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010919300.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/0622 , B23K26/382 , B23K26/60 , H01M4/74
Abstract: 一种激光多重频优化组合加工储能器件三维集流体的方法,先对集流体进行预处理,然后搭建飞秒激光系统,利用Scan Master Designer软件设计需要加工的微孔阵列图案,并将图案划分成S1‑S7七个加工区域,每个加工区域设置不同的激光重频和激光脉冲延时,S1‑S7所对应的重频参数依次由高到低;本发明利用七个加工区域组合、复制与拼接,实现加工区域面积成倍数增加,再配合集流体收卷装置就能实现任意大面积三维集流体的加工;通过计算机对飞秒激光器多重频优化组合,振镜控制飞秒激光做预设的运动,激光扫描后即可实现集流体的加工,工序简易,能够在保证加工质量的前提下,显著提高加工效率,大幅促进三维集流体批量化生产。
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公开(公告)号:CN110808355A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911086560.2
申请日:2019-11-08
Applicant: 西安交通大学 , 上海工程技术大学 , 英诺激光科技股份有限公司 , 江苏微纳激光应用技术研究院有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M10/0525 , B23K26/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种超快激光水下加工微纳米复合结构铜箔集流体的方法,先搭建飞秒激光系统,然后将商用的锂离子电池用铜箔集流体固定到水下加工装置上,再利用计算机调节飞秒激光器和振镜的控制单元,通过调节飞秒激光器输出激光的重频和单脉冲能量,同时控制振镜进而控制激光辐照时间和跳转速速,激光聚焦后辐照到水下的铜箔就流体上,扫描完成,可以一次性实现:孔径微米结构且内壁具有纳米结构、孔径微米结构且微孔周围具有纳米孔结构、孔径微米结构且微孔周围具有纳米波纹结构等不同微纳米复合结构的铜箔集流体,该集流体可广泛应用于锂离子电池行业。
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