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Molde de sellado a presión para pastillas de pila de botón

Moldes y Accesorios

Molde de sellado a presión para pastillas de pila de botón

Número de artículo : PMN

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Molde de doble uso
Sellado, apertura y doble uso
Presión de sellado
0,8-1,2 Ton
Presión de desmontaje
<0,4 Ton
ISO & CE icon

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Introducción

El troquel de sellado es esencial para ensamblar pilas de botón, ya que garantiza que componentes como el ánodo, el cátodo y el electrolito queden encerrados de forma segura. Aumenta la seguridad y fiabilidad de la pila al proteger los materiales internos de factores externos.

Aplicación

Funcionando como un molde preciso, el troquel de sellado comprime y sella los componentes de la pila de botón con alta resistencia a la presión y a la temperatura. Fabricado con materiales duraderos como el acero endurecido, garantiza un ensamblaje consistente y de alta calidad, crucial para mantener el rendimiento y la seguridad de la pila en los dispositivos electrónicos.

Detalles y piezas

altalt

Especificaciones técnicas

Modelo del instrumento PMN
Molde de doble uso Sellado, apertura y doble uso
Función de sellado CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de sellado 0,8-1,2 Ton
Función de desmontaje CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de desmontaje <0.4 Ton
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo Diagrama del tamaño de la prensa de polvo hidráulica

Pasos de operación

1.Montar la carcasa de la pila de botón.

1.Montar la carcasa de la pila de botón.

2.Colocar la pila de botón montada en el orificio de la matriz de embalaje.

2.Ponga la pila de botón ensamblada en el agujero de la matriz de embalaje.

3.Colocar el punzón plano.

3.Colocar el punzón plano.

4.Colocar la matriz en la prensa hidráulica.

4.Colocar la matriz en la prensa hidráulica.

5. Aumentar la presión a unos 1000 kg.

5. Aumentar la presión a unos 1000 kg.

6. Sacar la pila de botón embalada.

6. Sacar la pila de botón embalada.

7. Para desmontar la pila de botón, coloque primero la pila de botón montada en el orificio de la matriz marcado con

7. Para desmontar la pila de botón, coloque primero la pila de botón montada en el orificio de la matriz marcado con "desmontaje".

8.Colocar el punzón cónico.

8.Colocar el punzón cónico.

9.Aumente la presión a unos 400 kg.

9.Aumente la presión a unos 400 kg.

10.Saque la pila de botón desmontada.

10.Extraer la pila de botón desmontada.

FAQ

¿Qué consideraciones se deben tener para las juntas de la caja de la batería?

Al seleccionar juntas para cajas de baterías, se deben tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, el material de la junta debe ser compatible con la química y los electrolitos específicos de la batería para garantizar la resistencia química y evitar la degradación con el tiempo. La junta también debe tener propiedades de sellado adecuadas, proporcionando una barrera eficaz contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. Además, la junta debe tener buenas propiedades de compresión y recuperación para mantener su integridad de sellado incluso bajo presión o compresión. También es importante considerar el rango de temperatura y las condiciones ambientales en las que se utilizará la batería, seleccionando un material de junta que pueda soportar las temperaturas extremas esperadas y proporcionar un sellado confiable. Consultar con fabricantes de juntas o expertos en el campo puede ayudar a seleccionar el material de junta más adecuado para aplicaciones específicas de cajas de baterías.

¿Cuáles son los principales tipos de materiales para pilas?

Los principales tipos de materiales para pilas son las carcasas cilíndricas de acero para pilas, las lengüetas de níquel-aluminio para pilas blandas de litio, las películas flexibles de aluminio-plástico para envasado, los materiales de cobalto de litio, los separadores de polietileno y las telas/papeles/fieltros conductores de carbono.

¿Qué es un molde de prensa?

Un molde de prensa es un dispositivo que se utiliza en los métodos de procesamiento de materiales, como el prensado isostático en frío (CIP) y el prensado de moldes metálicos para crear cuerpos moldeados a partir de materiales en polvo. En CIP, el molde que contiene el polvo se sumerge en un medio de presión y se aplica presión isostática a las superficies exteriores del molde para comprimir el polvo en una forma. El prensado de moldes de metal aplica solo presión uniaxial al material en polvo para crear cuerpos moldeados. CIP puede producir productos con densidad y homogeneidad uniformes debido a que no hay fricciones con un molde de metal.

¿Cuál es el papel de las juntas de la caja de la batería?

Las juntas de la caja de la batería son sellos o materiales de junta que se utilizan en las cajas de la batería para proporcionar un sello hermético y seguro. Estas juntas ayudan a prevenir la entrada de humedad, polvo y otros contaminantes en la caja de la batería, protegiendo la batería de daños y garantizando su longevidad. También ayudan a mantener la integridad del entorno interno de la batería, como prevenir fugas de electrolitos en ciertos tipos de baterías.

¿Cuáles son las aplicaciones de los materiales para baterías?

Los materiales para pilas se utilizan en varios tipos de pilas, como las de iones de litio, níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico y plomo-ácido. Son esenciales para la integridad estructural, la conductividad eléctrica y la seguridad de las baterías.

¿Qué es el molde de prensa en cerámica?

El moldeo a presión es una técnica de formación de cerámica que implica la compactación de polvos mediante la aplicación de una presión rígida o flexible. Puede ser uniaxial o isostático, dependiendo de la forma requerida. El prensado isostático se utiliza para formas que no se pueden obtener mediante prensado uniaxial o para productos de valor añadido que requieren cuerpos verdes isotrópicos y de alta densidad. Los moldes para prensado axial suelen ser de acero, mientras que los de prensado isostático son de elastómeros, siliconas y poliuretanos. Esta tecnología se aplica en varios campos como cerámica, MMC, CMC y nitruro de silicio para herramientas de corte, componentes de válvulas de servicio pesado, piezas de desgaste para tecnología de procesos y más.

¿Qué son las cajas de baterías de litio-aire?

Las cajas para baterías de litio-aire son carcasas diseñadas específicamente para baterías de litio-aire. Las baterías de litio-aire son un tipo de batería recargable que utiliza oxígeno del aire como material catódico, lo que da como resultado una alta densidad de energía. Los estuches para estas baterías están diseñados para proteger la batería y proporcionar un ambiente controlado para que ocurran reacciones químicas.

¿Cómo mejoran los materiales el rendimiento de las pilas?

Los materiales de las baterías mejoran su rendimiento al aumentar la capacidad de carga, reducir los efectos térmicos, garantizar la seguridad de las propiedades del electrolito y facilitar el paso de los iones de litio. Por ejemplo, las carcasas cilíndricas de acero de las pilas suprimen la polarización y los separadores de polietileno permiten el paso de los iones de litio al tiempo que inhiben el transporte de electrones.

¿Cómo se deben elegir las cajas de pilas de botón para aplicaciones específicas?

Al elegir cajas de pilas de botón para aplicaciones específicas, es importante tener en cuenta factores como el tamaño de la batería, los requisitos de voltaje y el dispositivo o equipo específico en el que se utilizará la batería. El estuche debe ser compatible con el tamaño y la forma de la batería para garantizar un ajuste adecuado. Además, los contactos eléctricos de la carcasa deben alinearse con los terminales de la batería para una conexión segura y confiable. También es importante considerar el material de la carcasa, seleccionando uno que sea adecuado para la aplicación prevista, como plástico para dispositivos livianos o metal para entornos más hostiles.

¿Cuál es la función de los separadores de polietileno en las baterías de iones de litio?

Los separadores de polietileno son componentes cruciales en las baterías de iones de litio, colocados entre los electrodos positivo y negativo. Permiten el paso de iones de litio al tiempo que impiden el transporte de electrones, lo que afecta a la capacidad, la vida útil y la seguridad de la batería.

¿Por qué son importantes las telas/papeles/feltros conductores de carbono en las aplicaciones de baterías?

Las telas/papeles/fieltros conductores de carbono son importantes en aplicaciones de baterías por su alta conductividad y fiabilidad en experimentos electroquímicos. Garantizan resultados precisos y pueden personalizarse para adaptarse a necesidades específicas.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar películas de embalaje flexibles de plástico-aluminio para las pilas de litio?

Las películas flexibles de aluminio-plástico para envasado ofrecen excelentes propiedades electrolíticas y mejoran la seguridad de las pilas de litio en envase blando. A diferencia de las pilas con carcasa metálica, las pilas en bolsa envueltas en este film son más seguras y resistentes a las fugas.

¿Cómo contribuye el material de cobalto de litio al rendimiento de la pila?

El cobalato de litio (LiCoO2) es un material clave en la fabricación de pilas, que se utiliza en diversas formas, como cátodos para sputtering, polvos y alambres. Contribuye al rendimiento de la batería proporcionando una fuente estable y eficiente de iones de litio, esenciales para su funcionamiento.

¿Cuál es la función de los comprobadores de resistencia interna de baterías?

Los comprobadores de resistencia interna de baterías se utilizan para evaluar diversos aspectos del rendimiento de las baterías, como las funciones de carga y descarga, la resistencia interna, la tensión, las funciones de protección, la capacidad, la sobrecorriente y el tiempo de protección contra cortocircuitos.

¿Por qué son importantes las lengüetas de níquel-aluminio en la fabricación de pilas?

Las lengüetas de níquel-aluminio son cruciales en la fabricación de baterías por su papel en la conexión de los electrodos positivo y negativo. Se utilizan tanto en pilas cilíndricas como de petaca, garantizando una conductividad eléctrica eficiente y la integridad estructural.
Ver más preguntas frecuentes sobre este producto

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