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【鈣鈦礦裝備】激光劃線設(shè)備及其在鈣鈦礦太陽能電池生產(chǎn)過程中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2024-11-25 來源:元祿光電公眾號(hào)

激光劃線設(shè)備是鈣鈦礦太陽能電池制備的關(guān)鍵設(shè)備。它利用激光高能量、高精度的特點(diǎn),在鈣鈦礦電池各層進(jìn)行精確劃線,實(shí)現(xiàn)子電池劃分與串聯(lián)。該設(shè)備具有劃線精度高、速度快、熱影響小等優(yōu)點(diǎn),助力提升鈣鈦礦電池性能與生產(chǎn)效率。

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目錄

1、激光劃線設(shè)備工作原理

2、結(jié)構(gòu)組成

3、制備鈣鈦礦電池中的作用

4、激光工藝要求與配置

5、關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)

6、技術(shù)挑戰(zhàn)

工作原理


激光劃線設(shè)備的工作原理是利用激光束的高能量密度,在材料表面進(jìn)行劃線加工。


具體來說,激光劃線設(shè)備通常由激光器、光學(xué)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和工作臺(tái)等組成。激光器產(chǎn)生高能量的激光束,通過光學(xué)系統(tǒng)聚焦到材料表面1??刂葡到y(tǒng)精確控制激光束的掃描路徑和參數(shù),如激光功率、掃描速度、掃描間距等。工作臺(tái)則用于承載和移動(dòng)材料,以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)材料表面的劃線加工。


在劃線過程中,激光束的高能量密度會(huì)使材料表面局部瞬間升溫并蒸發(fā)或熔化,從而形成一條清晰的劃線。通過控制激光束的掃描路徑和參數(shù),可以實(shí)現(xiàn)不同形狀和尺寸的劃線圖案。


結(jié)構(gòu)組成


1、激光器:

作用:是激光劃線設(shè)備的核心部件,產(chǎn)生高能量的激光束,為劃線提供能量來源。不同類型的激光器,如二氧化碳激光器、光纖激光器、半導(dǎo)體激光器等,在功率、波長、光束質(zhì)量等方面有所差異,可根據(jù)具體的劃線需求進(jìn)行選擇。例如,在對(duì)一些高硬度材料進(jìn)行劃線時(shí),可能需要高功率的激光器;對(duì)于精細(xì)劃線作業(yè),就需要光束質(zhì)量好的激光器。


組成部分:包括激光二極管、發(fā)光晶體等元件,有的激光器還配備有高溫保護(hù)裝置等輔助部件,以確保激光器在工作過程中的穩(wěn)定性和可靠性。


2、光學(xué)系統(tǒng):

透鏡組合:用于對(duì)激光器發(fā)出的激光進(jìn)行聚焦、準(zhǔn)直等處理,使激光束能夠以合適的形狀、尺寸和能量分布作用于待劃線材料表面。例如,通過透鏡組合可以將激光束聚焦成一個(gè)微小的光點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)高精度的劃線;或者將激光束擴(kuò)束,使其覆蓋更大的劃線區(qū)域。


反射鏡:可以改變激光的傳播方向,使激光能夠按照設(shè)計(jì)的光路傳輸?shù)絼澗€位置。反射鏡通常具有高反射率和良好的光學(xué)性能,能夠保證激光在傳輸過程中的能量損失最小化。在一些復(fù)雜的激光劃線設(shè)備中,可能會(huì)使用多個(gè)反射鏡來實(shí)現(xiàn)激光的多次反射和轉(zhuǎn)向,以滿足不同的劃線需求。


振鏡:一種可以快速改變激光束傳播方向的光學(xué)元件,通常由兩個(gè)相互垂直的反射鏡和驅(qū)動(dòng)電機(jī)組成。通過控制驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),可以使振鏡反射鏡快速旋轉(zhuǎn),從而使激光束在二維平面內(nèi)快速掃描,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的劃線圖案或?qū)Υ竺娣e的材料進(jìn)行快速劃線。


擴(kuò)束鏡:位于激光器和后續(xù)光學(xué)元件之間,用于擴(kuò)大激光束的直徑,減小激光束的發(fā)散角,提高激光的能量密度和穩(wěn)定性。擴(kuò)束鏡的擴(kuò)束比例可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選擇,常見的擴(kuò)束比例有 2X、5X、10X 等。


3、控制系統(tǒng):

控制器:是激光劃線設(shè)備的大腦,負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行控制和管理。控制器可以接收來自各種傳感器和輸入設(shè)備的信號(hào),如位置傳感器、速度傳感器、操作面板等,并根據(jù)預(yù)設(shè)的程序和參數(shù),發(fā)出控制指令,控制激光器的開關(guān)、功率調(diào)節(jié)、光學(xué)系統(tǒng)的動(dòng)作、工作臺(tái)的移動(dòng)等。常見的控制器有 PLC(可編程邏輯控制器)、工業(yè)計(jì)算機(jī)等。


驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):根據(jù)控制器的指令,驅(qū)動(dòng)各個(gè)運(yùn)動(dòng)部件,如工作臺(tái)的移動(dòng)、振鏡的轉(zhuǎn)動(dòng)等。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)通常由電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、傳動(dòng)裝置等組成。電機(jī)可以是步進(jìn)電機(jī)、伺服電機(jī)等,具有高精度、高速度、高可靠性等特點(diǎn);驅(qū)動(dòng)器用于控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)向和位置;傳動(dòng)裝置可以是絲桿、皮帶、鏈條等,將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為工作臺(tái)或其他部件的直線運(yùn)動(dòng)或旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。


4、工作臺(tái):

作用:用于承載和固定待劃線的材料,使其在劃線過程中保持穩(wěn)定。工作臺(tái)的精度和穩(wěn)定性對(duì)劃線的質(zhì)量和精度有著重要的影響。


結(jié)構(gòu)形式:工作臺(tái)的結(jié)構(gòu)形式多種多樣,常見的有平面工作臺(tái)、旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)等。平面工作臺(tái)適用于對(duì)平面材料進(jìn)行劃線;旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)則適用于對(duì)圓形或圓柱形材料進(jìn)行劃線,通過旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)的轉(zhuǎn)動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)材料的圓周劃線。


5、輔助系統(tǒng):

冷卻系統(tǒng):激光器在工作過程中會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,如果不及時(shí)冷卻,會(huì)影響激光器的性能和壽命。冷卻系統(tǒng)通常采用水冷或風(fēng)冷的方式,對(duì)激光器進(jìn)行冷卻。水冷系統(tǒng)具有冷卻效果好、穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn),但需要配備專門的水冷設(shè)備和管道;風(fēng)冷系統(tǒng)則結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便,但冷卻效果相對(duì)較差。


吸塵系統(tǒng):激光劃線過程中會(huì)產(chǎn)生一些煙塵和碎屑,如果不及時(shí)清除,會(huì)影響劃線的質(zhì)量和設(shè)備的正常運(yùn)行。吸塵系統(tǒng)通常由吸塵器、吸塵管道、吸塵罩等組成,可以將劃線過程中產(chǎn)生的煙塵和碎屑吸入吸塵器中,保持工作環(huán)境的清潔。


傳感器系統(tǒng):包括位置傳感器、速度傳感器、溫度傳感器等,用于實(shí)時(shí)監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和工作參數(shù),如工作臺(tái)的位置、激光束的功率、設(shè)備的溫度等,并將監(jiān)測到的信息反饋給控制器,以便控制器及時(shí)調(diào)整設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),保證劃線的質(zhì)量和精度。


制備鈣鈦礦電池中的作用

每道激光具體作用如下所示:

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1、圖案化電極和功能層

P1 劃線(前電極劃分)在鈣鈦礦太陽能電池制備中,首先需要對(duì)前電極進(jìn)行圖案化處理。激光劃線設(shè)備能夠精準(zhǔn)地在前電極層(如透明導(dǎo)電氧化物電極)上進(jìn)行 P1 劃線,將大面積的前電極劃分成多個(gè)獨(dú)立的子電極。這一步驟對(duì)于后續(xù)串聯(lián)多個(gè)子電池形成具有更高電壓輸出的電池模塊至關(guān)重要。例如,通過精確控制激光的能量和掃描路徑,可以將前電極劃分成寬度均勻的子電極區(qū)域,寬度通常在幾毫米左右,這種精細(xì)的劃分有助于提高電池模塊的電學(xué)性能。


P2 劃線(中間層處理):激光用于 P2 劃線主要是對(duì)電池的中間層進(jìn)行操作。它能夠在不損壞下層前電極和上層其他功能層的情況下,精確地對(duì)中間層進(jìn)行局部去除或改性。這有助于減少中間層與其他層之間可能出現(xiàn)的短路問題,并且可以優(yōu)化中間層與前后電極之間的電荷傳輸路徑,提高電池的光電轉(zhuǎn)換效率。


P3 劃線(后電極劃分):在電池的后電極層也需要進(jìn)行 P3 劃線。激光劃線設(shè)備能夠有效地去除后電極層的特定區(qū)域,從而劃分出獨(dú)立的電池單元,同時(shí)保證后電極與中間層和前電極之間的良好電學(xué)連接,使每個(gè)子電池能夠正常工作并且實(shí)現(xiàn)串聯(lián)連接,提高整個(gè)電池模塊的輸出電壓。


2、提高電池模塊集成度

串聯(lián)電池單元:通過激光劃線設(shè)備進(jìn)行的多次劃線(P1 - P3),可以將多個(gè)鈣鈦礦太陽能電池單元有效地串聯(lián)起來。這種串聯(lián)方式能夠增加電池模塊的輸出電壓,使得鈣鈦礦太陽能電池能夠更好地滿足實(shí)際應(yīng)用中的電壓需求。例如,在光伏建筑一體化(BIPV)等應(yīng)用場景中,需要電池模塊提供較高的電壓來適配建筑電氣系統(tǒng),激光劃線實(shí)現(xiàn)的串聯(lián)結(jié)構(gòu)就能夠很好地滿足這一需求。


優(yōu)化電池布局:激光劃線還可以用于優(yōu)化電池模塊內(nèi)電池單元的布局。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的需求,如不同的形狀、尺寸和功率要求,利用激光劃線設(shè)備可以靈活地調(diào)整電池單元的大小和排列方式。這有助于在有限的空間內(nèi)集成更多的電池單元,提高電池模塊的功率密度,從而在相同的面積上獲取更多的電能。


3、提升電池性能和穩(wěn)定性

減少載流子復(fù)合:精確的激光劃線能夠優(yōu)化電池各層之間的界面。在劃線過程中,通過控制激光能量和劃線精度,可以使各層之間的接觸更加緊密和純凈,減少界面處的缺陷和雜質(zhì)。這有助于減少載流子在界面處的復(fù)合,使得更多的光生載流子能夠有效地傳輸?shù)诫姌O,從而提高電池的短路電流和光電轉(zhuǎn)換效率。


邊緣絕緣處理(P4 清邊):在鈣鈦礦太陽能電池制備過程中,激光劃線設(shè)備還用于 P4 清邊操作。將靠近玻璃邊緣約 10mm 寬度的膜層清除,形成絕緣區(qū)域。這一操作可以有效防止電池邊緣部分出現(xiàn)漏電現(xiàn)象,提高電池的穩(wěn)定性和安全性。尤其是在長期戶外使用的情況下,能夠避免因邊緣漏電導(dǎo)致的電池性能下降和安全隱患。


激光工藝要求與配置



01 激光P1

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1、劃線后P1兩側(cè)的電阻大于20MΩ,劃線線槽內(nèi)無TCO材料殘留,同時(shí)不傷及TCO下方的玻璃基底

2、寬度20±5um,單側(cè)熱影響區(qū)域不超過5um

3、劃線深度600-800nm(常規(guī)玻璃厚度3.2mm)

4、P1線間距4-10mm可調(diào),可調(diào)精度0.01mm5、線間距誤差±10um6、DOE或機(jī)械分光光束≥8束,一般采用紅納激光器。


02  激光P2

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P2需要?jiǎng)澋翕}鈦礦層和兩個(gè)電荷傳輸層,要求刻線內(nèi)無殘留物質(zhì),刻線邊緣與刻線內(nèi)部劃線效果一致。


刻線寬度邊緣不得出現(xiàn)“火山口現(xiàn)象”,即不能在劃線線兩側(cè)形成被劃線膜層的凸起或薄膜分層,也不能傷到ITO透明導(dǎo)電層。


同時(shí)因?yàn)橐獎(jiǎng)澗€的鈣鈦礦層對(duì)熱敏感,如劃線過程中產(chǎn)生太多熱量,會(huì)導(dǎo)致臨近刻線區(qū)域的鈣鈦礦層的分解退化。


1、劃線后表面除TCO外無殘留

2、線寬50±5um,單側(cè)熱影響區(qū)域不超過5um

3、劃線深度400-700nm

4、線間距4-10mm可調(diào),可調(diào)精度0.01mm

5、線間距誤差±10um

6、DOE或機(jī)械分光光束≥8束

7、大理石平臺(tái)+氣浮臺(tái)

一般采用綠皮激光器。


03  激光P3

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P3需要?jiǎng)澋翕}鈦礦層、兩個(gè)電荷傳輸層和背電極層,要求刻線內(nèi)無殘留物質(zhì),刻線邊緣與刻線內(nèi)部劃線效果一致??叹€寬度邊緣不得出現(xiàn)“火山口現(xiàn)象”。

1、劃線后表面除TCO外無殘留

2、線寬50±5um,單側(cè)熱影響區(qū)域不超過5um

3、劃線深度500-800nm

4、線間距4-10mm可調(diào),可調(diào)精度0.01mm

5、線間距誤差±10um

6、DOE或機(jī)械分光光束≥8束

7、大理石平臺(tái)+氣浮臺(tái),一般采用綠皮激光器。


04  激光P4

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P4絕緣線需要?jiǎng)澋舨AП砻嫠心樱罂叹€內(nèi)無殘留物質(zhì),刻線邊緣與刻線內(nèi)部劃線效果一致。刻線寬度邊緣不得出現(xiàn)“火山口現(xiàn)象”。

1、絕緣劃線后表面無任何殘留

2、絕緣線寬50±5um,單側(cè)熱影響區(qū)域不超過5um

3、絕緣劃線深度1100-1500nm

4、絕緣線兩側(cè)絕緣電阻>20MΩ5、清邊區(qū)域要求絕緣電阻>2GΩ6、清邊過程對(duì)玻璃基底不造成損傷,不影響玻璃機(jī)械強(qiáng)度一般絕緣采用低功率紅納激光器,清邊采用高功率紅納激光器。


以下為激光器配置:

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關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)


1、劃線精度:

線寬精度:要求能夠精確控制劃線的寬度,線寬的誤差需要盡可能小。一般來說,線寬精度應(yīng)達(dá)到微米級(jí)別,例如在 10 微米左右甚至更高精度,這樣才能保證鈣鈦礦電池各功能層的準(zhǔn)確劃分和子電池的良好性能。如果線寬精度不夠,可能會(huì)導(dǎo)致電池內(nèi)部的短路或斷路等問題,影響電池的效率和穩(wěn)定性。


位置精度:確保劃線的位置準(zhǔn)確無誤,這對(duì)于鈣鈦礦電池中各子電池的串聯(lián)以及電流的導(dǎo)通非常重要。位置精度通常也需要達(dá)到微米級(jí)別,例如重復(fù)定位精度可控制在 ±10 微米以內(nèi),以保證每次劃線的位置與設(shè)計(jì)要求高度一致。


2、劃線速度:

較高的劃線速度可以提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。對(duì)于大規(guī)模生產(chǎn)的鈣鈦礦太陽能電池生產(chǎn)線,激光劃線設(shè)備的劃線速度是一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。一般來說,劃線速度應(yīng)達(dá)到每秒數(shù)米甚至更高,比如有的設(shè)備可以實(shí)現(xiàn) 2.5 米 / 秒的高速加工效果。


3、死區(qū)寬度:

在鈣鈦礦太陽能電池中,激光劃線后的死區(qū)是指從 p1 線最外側(cè)到 p3 線最外側(cè)的不能發(fā)電的區(qū)域。死區(qū)寬度越小,電池的有效發(fā)電面積越大,電池組件的發(fā)電效率越高。因此,死區(qū)寬度是衡量激光劃線設(shè)備性能的重要指標(biāo)之一,一般需要將死區(qū)寬度控制在盡可能小的范圍內(nèi),如有的設(shè)備能夠?qū)⑺绤^(qū)寬度穩(wěn)定控制在 150 微米以內(nèi)。


4、熱影響區(qū):

由于鈣鈦礦材料對(duì)溫度比較敏感,激光劃線過程中產(chǎn)生的熱量可能會(huì)對(duì)鈣鈦礦層的性能產(chǎn)生影響。因此,需要控制激光劃線的熱影響區(qū),使其盡可能小。通常要求熱影響區(qū)在 2 微米以內(nèi),甚至有的設(shè)備可以將熱影響區(qū)控制在 1 微米以內(nèi),以保證鈣鈦礦電池的性能不受激光劃線過程的影響。


5、激光器性能:

激光功率:激光功率需要根據(jù)鈣鈦礦電池的材料特性和劃線要求進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。功率過高可能會(huì)損壞電池材料,功率過低則可能無法實(shí)現(xiàn)有效的劃線。例如,對(duì)于不同厚度的鈣鈦礦薄膜,需要選擇合適的激光功率來保證劃線的質(zhì)量和深度。


激光脈沖寬度:激光的脈沖寬度也會(huì)影響劃線的效果。較短的脈沖寬度可以減少對(duì)材料的熱影響,提高劃線的精度和質(zhì)量。常見的有納秒、皮秒、飛秒等不同脈沖寬度的激光器,在鈣鈦礦太陽能電池激光劃線設(shè)備中,可能會(huì)根據(jù)具體需求選擇合適的脈沖寬度。


6、設(shè)備穩(wěn)定性和可靠性:

在大規(guī)模生產(chǎn)過程中,激光劃線設(shè)備需要長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,因此設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性非常重要。這包括設(shè)備的機(jī)械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性等方面。設(shè)備應(yīng)能夠在長時(shí)間運(yùn)行過程中保持劃線精度和速度的穩(wěn)定性,同時(shí)具有較低的故障率和較長的使用壽命。


7、加工幅面:

根據(jù)鈣鈦礦太陽能電池的生產(chǎn)需求,激光劃線設(shè)備需要具備足夠大的加工幅面,以滿足不同尺寸電池組件的劃線要求。例如,有的設(shè)備可以加工 1.2 米 ×2.4 米的超大尺寸鈣鈦礦太陽能電池組件。


優(yōu)化參數(shù)的具體案例

1、劃線精度控制:

微米級(jí)精度要求:鈣鈦礦太陽能電池結(jié)構(gòu)精細(xì),對(duì)劃線精度要求極高,通常需要達(dá)到微米級(jí)別。例如,線寬精度要控制在幾微米甚至更高的精度范圍內(nèi),以保證各功能層的準(zhǔn)確劃分和子電池的良好性能。如果線寬偏差過大,可能會(huì)導(dǎo)致電池內(nèi)部短路或斷路,影響電池的光電轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定性。


位置精度挑戰(zhàn):在大面積的鈣鈦礦電池組件上,確保劃線的位置精度準(zhǔn)確無誤也是一個(gè)難點(diǎn)。各道劃線(如 P1、P2、P3 劃線)的位置需要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行,否則會(huì)影響子電池的串聯(lián)效果和電池模塊的整體性能。并且,在高速劃線過程中保持位置精度的穩(wěn)定性也是一大挑戰(zhàn)。


2、熱影響控制:

材料熱損傷:鈣鈦礦材料對(duì)溫度敏感,激光劃線過程中產(chǎn)生的熱量可能會(huì)導(dǎo)致鈣鈦礦層的性能受損1。過高的溫度會(huì)使鈣鈦礦材料發(fā)生分解、相變或產(chǎn)生缺陷,從而降低電池的光電轉(zhuǎn)換效率。因此,需要精確控制激光的能量和作用時(shí)間,以減小熱影響區(qū)的范圍和程度2。


熱應(yīng)力問題:激光劃線產(chǎn)生的局部高溫會(huì)在鈣鈦礦薄膜中產(chǎn)生熱應(yīng)力,可能導(dǎo)致薄膜出現(xiàn)裂紋、變形等問題,影響電池的結(jié)構(gòu)完整性和性能。如何在劃線過程中有效地釋放熱應(yīng)力,是需要解決的技術(shù)難題。


3、死區(qū)寬度減?。?/strong>

死區(qū)是指激光劃線后的從 P1 線最外側(cè)到 P3 線最外側(cè)的不能發(fā)電的區(qū)域。死區(qū)寬度越大,電池中發(fā)電無效區(qū)占比越大,子電池的效率也就越低。在鈣鈦礦生產(chǎn)中,需要盡可能減小死區(qū)寬度,以提高電池的有效發(fā)電面積和整體效率。這就要求激光劃線設(shè)備具有高精度的控制能力和穩(wěn)定的加工性能,同時(shí)還需要優(yōu)化電池的設(shè)計(jì)和劃線工藝。


4、大尺寸組件加工:

大面積均勻性:隨著鈣鈦礦太陽能電池技術(shù)的發(fā)展,對(duì)大尺寸組件的需求日益增加。在大尺寸組件上進(jìn)行激光劃線,要保證劃線的均勻性和一致性是非常困難的。例如,在平米級(jí)的組件上,激光能量的分布、掃描速度的均勻性等因素都會(huì)影響劃線的質(zhì)量,需要開發(fā)先進(jìn)的激光掃描技術(shù)和能量控制系統(tǒng)。


對(duì)焦難度增加:大尺寸組件的表面平整度往往較低,這使得激光對(duì)焦變得更加困難。激光焦點(diǎn)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性對(duì)于劃線質(zhì)量至關(guān)重要,需要采用高精度的焦點(diǎn)控制系統(tǒng)來適應(yīng)大尺寸組件的加工需求,確保在整個(gè)加工過程中激光能夠始終聚焦在正確的位置。


5、設(shè)備穩(wěn)定性和可靠性:

長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行:鈣鈦礦太陽能電池的生產(chǎn)通常是大規(guī)模、連續(xù)化的過程,激光劃線設(shè)備需要長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。這就對(duì)設(shè)備的機(jī)械結(jié)構(gòu)、光學(xué)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等各個(gè)部件的穩(wěn)定性和可靠性提出了很高的要求。例如,激光器的壽命、光學(xué)元件的抗磨損性、控制系統(tǒng)的抗干擾能力等都需要經(jīng)過嚴(yán)格的測試和驗(yàn)證。


工藝兼容性:激光劃線設(shè)備需要與鈣鈦礦電池的其他生產(chǎn)工藝(如鍍膜、封裝等)相兼容,確保整個(gè)生產(chǎn)流程的順暢進(jìn)行。這就要求設(shè)備的設(shè)計(jì)和參數(shù)設(shè)置能夠與前后道工藝的要求相匹配,避免因工藝不兼容而導(dǎo)致的生產(chǎn)效率降低或產(chǎn)品質(zhì)量問題。


6、激光參數(shù)優(yōu)化:

激光功率選擇:激光功率的選擇需要根據(jù)鈣鈦礦材料的特性、薄膜厚度、劃線速度等因素進(jìn)行精確調(diào)整。功率過高會(huì)導(dǎo)致材料過度損傷,功率過低則無法實(shí)現(xiàn)有效的劃線。因此,需要建立準(zhǔn)確的激光功率與材料加工效果之間的關(guān)系模型,以便快速、準(zhǔn)確地選擇合適的激光功率參數(shù)2。


脈沖寬度和頻率:激光的脈沖寬度和頻率也會(huì)影響劃線的質(zhì)量和效果。不同的鈣鈦礦材料和結(jié)構(gòu)可能需要不同的脈沖寬度和頻率參數(shù),以實(shí)現(xiàn)最佳的劃線效果。因此,需要對(duì)激光的脈沖參數(shù)進(jìn)行深入研究和優(yōu)化,以滿足鈣鈦礦生產(chǎn)的需求。


文章來源:“鈣鈦礦學(xué)習(xí)與交流”公眾號(hào)

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