Kiến trúc mô-đun pin điện áp cao đòi hỏi độ an toàn vượt trội, cách điện chắc chắn và khả năng ngăn chặn cháy hoàn hảo.
Việc thiết kế các cụm lắp ráp composite này bao gồm việc đặt các tế bào lithium-ion riêng lẻ bên trong các khay nhựa có thành mỏng, cấu trúc cao.
Các khay đỡ tế bào kết cấu này bảo vệ các tế bào pin khỏi rung động cơ học và sốc đường trong quá trình lái xe hàng ngày.

Chuyển đổi các thiết kế đóng gói tùy chỉnh từ kiểm tra nhanh khối lượng thấp sang sản xuất khối lượng lớn liên tục là thách thức mở rộng quy mô cuối cùng.
Việc lựa chọn vật liệu kỹ thuật được chứng nhận, có thể truy xuất nguồn gốc đầy đủ đảm bảo rằng các bộ phận của bộ pin của bạn tuân thủ các quy định an toàn quốc tế mà không hy sinh hiệu suất kết cấu.
Hướng dẫn kỹ thuật này khám phá các tiêu chuẩn thử nghiệm cháy theo chiều dọc, quy trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thô và các phương pháp ép phun tiên tiến cần thiết để sản xuất các bộ phận năng suất cao, không nứt.
Mục lục
- 1. Tìm hiểu về thử nghiệm chống cháy UL94 V-0 cho hệ thống truyền động
- 2. Tìm nguồn nhựa được chứng nhận với khả năng truy xuất nguồn gốc Thẻ vàng UL
- 3. Tối ưu hóa khuôn mẫu để ngăn ngừa độ nhạy khía và nứt do ứng suất
- 4. Kiểm soát cong vênh và dung sai chặt chẽ trong ma trận dạng lưới
- 5. Quy trình ủ sau khi ép để giảm ứng suất nhiệt
Tìm hiểu về thử nghiệm chống cháy UL94 V-0 cho hệ thống truyền động

Thiết lập chất lượng cao Ép phun khay đựng tế bào bằng nhựa chống cháy UL94 V-0 yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các thông số chống cháy theo phương thẳng đứng.
Trong quá trình thử nghiệm đốt thẳng đứng tiêu chuẩn, kỹ thuật viên treo một mẫu nhựa tiêu chuẩn theo phương thẳng đứng phía trên đầu đốt metan đã hiệu chuẩn để đo thời gian cháy sau ngọn lửa và thời gian cháy âm ỉ.
Để đạt xếp hạng V-0, polymer phải tự dập tắt trong vòng 10 giây sau khi ngọn lửa được lấy đi, và tuyệt đối không được có giọt cháy nào rơi xuống làm cháy bông phẫu thuật đặt bên dưới thiết bị thử nghiệm.
Các quy định an toàn về xe điện yêu cầu tuân thủ V-0 vì sự lan truyền lửa theo phương thẳng đứng bên trong mô-đun pin được đóng gói dày đặc dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt thảm khốc.
Các xếp hạng chống cháy thấp hơn như V-1 hoặc V-2 cho phép thời gian cháy sau ngọn lửa dài hơn hoặc cho phép các giọt cháy rơi xuống làm cháy bông, điều này không thể chấp nhận được đối với các tế bào điện áp cao.
Tìm nguồn cung ứng nhựa chứng nhận với khả năng truy xuất nguồn gốc Thẻ Vàng UL

Chất lượng nguyên liệu thô đầu vào quyết định hiệu suất an toàn cháy nổ của các khay đỡ được đúc.
JUCHENG Injection Molding sử dụng cơ sở dữ liệu Thẻ Vàng UL để xác minh tỷ trọng, xếp hạng chống cháy và nhiệt độ biến dạng nhiệt của từng lô nhựa.
Chỉ tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp vật liệu được chứng nhận ngăn chặn các tạp chất dấu vết xâm nhập vào phễu phun ép.
Sự nhiễm bẩn, ngay cả ở mức cực nhỏ 0,05%, có thể làm suy giảm cấu trúc polymer trong quá trình xử lý, ảnh hưởng đến hiệu suất chống cháy.
Việc thiết lập quy trình xác minh thẻ vàng nguyên liệu thô đảm bảo rằng mọi lô sản xuất đều tuân thủ đúng thông số kỹ thuật vật liệu.
Việc kiểm soát tài liệu nghiêm ngặt này ngăn chặn việc sử dụng vật liệu không được chứng nhận, bảo vệ các thương hiệu cấp 1 trong ngành ô tô khỏi việc không tuân thủ quy định.
Tối ưu hóa khuôn để ngăn ngừa độ nhạy khía và nứt do ứng suất

Việc xử lý các khay đỡ tế bào có độ phức tạp cao gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vì các chất phụ gia chống cháy hoạt động như các tạp chất vật lý bên trong nền polymer cơ bản.
Các công thức chống cháy (FR), thường dựa trên hỗn hợp polycarbonate (PC/ABS), polybutylene terephthalate (PBT) hoặc polyamide (PA66), chứa các hợp chất phốt pho hữu cơ phân tán khắp khung carbon.
在注塑成型过程中,高剪切速率迫使这些添加剂分子从聚合物悬浮液中迁移出来。.
这种迁移在注塑浇口附近或急剧的几何过渡区域形成了局部高浓度区。.
因此,材料会遭受局部缺口敏感性和高模内残余应力的影响。.
将这些高应力区域暴露于机械道路振动或电池电解液蒸汽中,会迅速引发环境应力开裂(ESC)。.
为了消除应力集中,模具设计师采用更大的浇口截面,优先选择扇形浇口或薄膜浇口,而非限制性的针点浇口。.
扇形浇口在填充路径上均匀分布熔体压力,防止有机阻燃剂因摩擦剪切而降解。.
此外,在所有内部转角处使用较大的圆角半径——理想情况下为标称壁厚的50%至60%——可防止物理应力集中点剪切周围的塑料。.
我们的模具团队利用先进的有限元模流分析,在切割金属之前预测剪切应力热点。.
在型腔填充过程中动态调整注射速度曲线,确保剪切速率保持在安全范围内。.
这些加工保障措施维持了聚合物的原始分子量,确保载体能够通过标准的汽车耐久性试验。.
控制网格状矩阵中的翘曲和严格公差

在注塑成型过程中减轻翘曲 Ép phun khay đựng tế bào bằng nhựa chống cháy UL94 V-0 由于复杂的零件几何形状,这极具挑战性。.
电池载体是网格状结构,具有薄壁(通常为1.2毫米至1.5毫米)和数百个电池槽,其中不同的冷却速率会引发各向异性收缩。.
无定形树脂均匀收缩,但添加玻璃纤维或阻燃剂包会在聚合物流动前沿引入沿流动方向和垂直于流动方向的收缩差异。.
即使是0.1毫米的微小扭曲,也会阻止自动化机械臂在电池组装配过程中插入电池单元,导致批次被拒收。.
为了实现紧密的型腔同心度和整体载体的平整度,模具设计师在每个电池单元型腔芯针上集成了精确的水冷回路。.
这种动态冷却平衡确保了整个矩阵的均匀冷却速率,防止各向异性收缩应力使网格翘曲。.
我们还在35多台注塑机上优化了夹紧压力曲线,以防止靠近流道落点处的型腔过度填充。.
适当的保压控制确保了薄壁肋条整个区域的密度一致性,消除了尺寸扭曲。.
模后退火工艺用于热应力松弛

在专用工业烘箱中烘烤成品载体,可消除冷却过程中产生的残余应力。.
在110°C至120°C的温度下退火约2小时,可松弛高张力聚合物分子。.
这种热处理后处理可防止在高温环境下长时间使用后出现环境应力开裂。.
成功实施 Ép phun khay đựng tế bào bằng nhựa chống cháy UL94 V-0 提供了所需的内部结构基础,用于 电动汽车定制塑料电池外壳.
通过将精密模具与IATF 16949认证的质量体系相结合,聚成提供可靠的制造解决方案。.
常见问题解答(FAQ)

为什么阻燃聚合物比标准等级表现出更高的应力开裂倾向?
Chất phụ gia chống cháy hoạt động như các tạp chất vật lý di chuyển dưới tốc độ cắt cao, tạo thành các vùng nồng độ cao tại các đường hàn hoặc góc nhọn. Sự di chuyển này tạo ra độ nhạy khía và giữ lại các ứng suất phân tử dễ nứt dưới rung động.
Làm thế nào để xác minh xếp hạng chống cháy của một lô khay đúc?
Việc xác minh chất lượng bao gồm kiểm tra nguyên liệu thô đầu vào và thử nghiệm đốt thẳng đứng sau khi đúc. Nhóm kiểm soát chất lượng của chúng tôi kiểm tra Giấy chứng nhận phân tích và đối chiếu số lô với cơ sở dữ liệu Thẻ Vàng UL chính thức.
Tác động của vật liệu tái chế đối với việc tuân thủ UL94 V-0 là gì?
Sử dụng vật liệu tái chế có thể làm giảm đáng kể khả năng chống cháy. Việc tái chế khiến polymer và các chất phụ gia chống cháy trải qua nhiều chu kỳ nhiệt, gây ra sự phân hủy nhiệt và làm giảm xếp hạng chống cháy từ V-0 xuống V-2.
