ייבוש נכון של האלקטרודות באמצעות טכנולוגיית NIR בעלת צפיפות גבוהה
אם עבדתם אי פעם בקו ייצור של סוללות, אתם יודעים כמה קשה לייבש את האלקטרודות. צריך להילחם כל הזמן בבעיות כמו נדידת החומרים שמרכיבים את האלקטרודה וחוסר אחידות בציפוי שלה. רוב האנשים פשוט מגבירים את החום בתנור ומקווים לטוב, אך זו לא הדרך שלנו. אנו משתמשים בטכנולוגיית NIR. במקום לבזבז אנרגיה על חימום כל החדר, אנו מכוונים את החום ישירות למקום שבו הוא נחוץ – ללחות שנמצאת בתערובת.
הצורך ביותר כוח
כשאנו מדברים על תחרות עם החברות הגדולות בעולם, הדבר החשוב ביותר הוא: כמה וואטים אפשר להכניס לכל סנטימטר. אנו משתמשים בקרינה בגלים קצרים, מכיוון שהיא חודרת עמוק לשכבת האלקטרודה. אך יש בעיה – כשמכניסים כמות גדולה של זרם, עלולים להיווצר נקודות חמות שעלולות לשבור את צינורות הקוורץ. השקענו הרבה זמן בעיצוב הציוד כך שיעמוד בעומסים האלו מבלי להישבר. צריך אינטנסיביות גבוהה כדי לייבש את הפני השטח מהר, לפני שהחומרים המזהמים יישארו בתמיסה.
הפרטים הטכניים של הציוד
אנו משתמשים בצינורות קוורץ בעלי דפנות עבות. למה? כי כשהצינורות נהיים חמים, הם עלולים להתעקם – וזה עלול לגרום לבעיות חמורות. חלק מהמכשירים שלנו כוללים גם ציפויים מיוחדים שמשנים את ספקטרום הקרינה. זה כמו לכוון את הרדיו כך שהאנרגיה תפגע בנקודת הקליטה האופטימלית של התמיסה. ומכיוון שאנו יודעים שאתם כנראה מחליפים את המנורות האלו בקו הייצור הקיים שלכם, אנו משתמשים בחיבורים תעשייתיים סטנדרטיים. הם נכנסים בקלות. רק תשימו לב: אם אתם מחליפים מנורות מיובאות, בדקו היטב את התקנים של החיבורים. חיבור לא טוב עלול לגרום לבעיות – המנורות עלולות להישרף מהר יותר מהנדרש.
הפשרה
העניין הוא שככל שאנו מגבירים את צפיפות החום, המערכת לקירור צריכה לעמוד בקצב. אם זרימת האוויר אינה טובה, המנורות עלולות להישרף או לגרום לנזק לחומרים האחרים. כדי למנוע זאת, אנו ממליצים להשתמש בבקרים PID בעלי מעגל סגור. הם מעקבים אחר טמפרטורת הפני השטח בזמן אמת ומשנים את עוצמת החום. כך נמנע האפקט שבו החלק העליון של האלקטרודה מתייבש מהר מדי, והחלק התחתון נשאר לח. זו פשרה עדינה – צריך שהקו יעבוד מהר, אך לא כל כך מהר עד שהכימיה של החומרים תיפגע.