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鋰電池正極輥壓粘輥難題的5M1E系統(tǒng)排查指南——一線工程師實戰(zhàn)手冊

鋰電池產(chǎn)線所有的異常發(fā)生后,基本都可以按照5M1E(人機料法環(huán)測)這幾個維度去進行排查,確保不遺漏任何可疑點。 正極輥壓冷輥后出現(xiàn)粘輥現(xiàn)象的排查方法可從以下幾個方面進行系統(tǒng)分析(排查思維導(dǎo)圖在文末)

鋰電 | 2025-04-15 09:31 評論

鋰電池周邊焊后鋁殼內(nèi)凹變形的原因分析和改善措施

方形鋁殼電池頂蓋周邊焊工序經(jīng)常會出現(xiàn)焊接之后鋁殼發(fā)生內(nèi)凹變形,今天做一個簡單的分析。 問題根源分析 鋁殼焊接變形主要有下面3點: 熱輸入不均:焊接熱積累導(dǎo)致蓋板與殼體熔合區(qū)溫差收縮差異;材料特性

鋰電 | 2025-04-14 10:48 評論

鋰電池容量為何突然"跳水"?六大失效模式深度解析

鋰電池容量跳水的主要原因包括以下方面: 1. 負極界面失效 SEI膜動態(tài)破壞重組:在循環(huán)初期,SEI膜的結(jié)構(gòu)破壞和再生成過程會持續(xù)消耗活性鋰,導(dǎo)致可逆容量快速下降。 鋰枝晶析出:在低溫

鋰電 | 2025-04-11 09:44 評論

AI 芯片技術(shù):接口 IP 與 3D 封裝技術(shù)

芝能智芯出品生成式人工智能(GenAI)的快速發(fā)展正在深刻改變芯片設(shè)計的需求格局,對計算能力、架構(gòu)設(shè)計和封裝技術(shù)提出了前所未有的挑戰(zhàn)。Synopsys 近期舉辦的一場網(wǎng)絡(luò)研討會,深入探討了先進 AI 芯片的 IP 要求,GenAI 如何推動芯片技術(shù)向更高性能、更復(fù)雜架構(gòu)的方向演進

通信 | 2025-04-10 14:21 評論

AI芯片關(guān)鍵技術(shù):接口 IP 與 3D 封裝技術(shù)

芝能智芯出品生成式人工智能(GenAI)的快速發(fā)展正在深刻改變芯片設(shè)計的需求格局,對計算能力、架構(gòu)設(shè)計和封裝技術(shù)提出了前所未有的挑戰(zhàn)。Synopsys 近期舉辦的一場網(wǎng)絡(luò)研討會,深入探討了先進 AI 芯片的 IP 要求,GenAI 如何推動芯片技術(shù)向更高性能、更復(fù)雜架構(gòu)的方向演進

電子工程 | 2025-04-08 08:57 評論

先進封裝中材料與工藝:如何分配電力與散熱

芝能智芯出品 人工智能(AI)、高性能計算(HPC)和下一代通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,半導(dǎo)體封裝技術(shù)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。 傳統(tǒng)封裝技術(shù)已無法滿足日益增長的性能需求和集成密度要求,而中介層與基板作為先進封裝的核心組件,正在從簡單的連接平臺轉(zhuǎn)變?yōu)樨撠熾娏Ψ峙、熱管理、高密度互連和信號完整性的工程系統(tǒng)

電子工程 | 2025-04-07 13:30 評論

探索柵極驅(qū)動技術(shù):SelVCD的嘗試

芝能智芯出品在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,功率MOSFET的柵極驅(qū)動技術(shù)是決定系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素之一。傳統(tǒng)電壓模式驅(qū)動(TVMD)雖在過去被廣泛應(yīng)用,但隨著功率器件性能的提升和應(yīng)用場景的復(fù)雜化,其局限性日益顯著,例如能源浪費、效率低下以及米勒效應(yīng)的干擾等問題

儀器儀表 | 2025-04-03 11:46 評論

鋰電池烘烤中的“呼吸術(shù)”:氮氣循環(huán)核心技術(shù)解密

鋰電池真空烘烤為何要引入氮氣循環(huán)?看似安全的惰性氣體竟暗藏凝結(jié)風險!效率提升的背后,是精密工藝對'呼吸節(jié)奏'的極致把控——本文解密充氮排濕與風險防控的博弈邏輯

鋰電 | 2025-04-01 09:25 評論

探索新型柵極驅(qū)動技術(shù):SelVCD的嘗試

芝能智芯出品 在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,功率MOSFET的柵極驅(qū)動技術(shù)是決定系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素之一。 傳統(tǒng)電壓模式驅(qū)動(TVMD)雖在過去被廣泛應(yīng)用,但隨著功率器件性能的提升和應(yīng)用場景的復(fù)雜化,其局限性日益顯著,例如能源浪費、效率低下以及米勒效應(yīng)的干擾等問題

電源 | 2025-03-31 15:28 評論

±1℃溫差控制:鋰電輥壓工藝中壓實密度與厚度一致性的工程邊界

輥壓機主輥溫度一致性對極片的壓實密度及厚度一致性具有顯著影響。 輥壓溫度一致性與壓實密度的關(guān)系壓實密度提升:提高輥壓溫度可增強涂層漿料的流動性,促進孔隙填充,減少顆粒裂紋/孔洞等缺陷。例如,溫度從25℃升至150℃時,壓實密度從3.14 g/cm³提升至3.25 g/cm³

鋰電 | 2025-03-31 11:40 評論

2025 SEMICON China首日,格創(chuàng)東智大模型 × Agent研討會引爆半導(dǎo)體AI智造新浪潮

3月26日,一年一度的行業(yè)盛會SEMICON China 2025如期召開,超1400家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈名企聚集,將中國的半導(dǎo)體智能化成果向全球集中展示。作為深耕半導(dǎo)體智能制造工業(yè)軟件和工業(yè)AI龍頭企業(yè),

人工智能 | 2025-03-28 18:09 評論

從10G EPON到50G PON:波長選擇與演進路徑的技術(shù)博弈

隨著8K超高清視頻、云游戲、VR教學、工業(yè)AOI質(zhì)檢等新興業(yè)務(wù)的爆發(fā),千兆寬帶已無法滿足用戶對極致體驗的需求,萬兆接入能力成為運營商下一步的戰(zhàn)略高地。作為新一代PON技術(shù)的核心,50G PON憑借超大帶寬、超低時延等特性,成為支撐算力網(wǎng)絡(luò)、智慧城市、AI公共服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施

光通訊 | 2025-03-27 16:34 評論

探秘鋰離子電池突破瓶頸---快充技術(shù)

快充技術(shù):解決 “電量焦慮” 的救星?在上上...篇,彈弓介紹了目前鋰離子電池瓶頸:主要有:固態(tài)電池量產(chǎn)商業(yè)化,解決安全問題;超快充技術(shù),解決里程焦慮問題;低溫電解液自加熱,解決低溫電池循環(huán)性能問題;資源可持續(xù)技術(shù)等

電源 | 2025-03-27 15:56 評論

PON系統(tǒng)波長選擇的考慮及演進:從EPON到50G PON的啟示

在通信行業(yè)中,無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)技術(shù)一直是光纖接入網(wǎng)的核心。隨著帶寬需求的不斷增長,PON技術(shù)也在不斷演進,從最初的EPON、GPON,到如今的10G EPON和50G PON,每一次技術(shù)升級都伴隨著波長選擇的優(yōu)化與調(diào)整

光通訊 | 2025-03-27 12:09 評論

銳科激光攻克光纖處理技術(shù)難題,實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化突破

在光纖激光器制造的復(fù)雜工藝體系中,光纖處理環(huán)節(jié)是整個生產(chǎn)流程的核心。這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)主要涵蓋光纖剝除、切割以及熔接等多項精細操作。每個操作步驟對工藝精度和設(shè)備性能都有著極高要求,均需配備專門的工具才能確保操作的順利進行與質(zhì)量達標

激光 | 2025-03-26 18:10 評論

Chiplet芯片的電源管理:異構(gòu)集成的復(fù)雜權(quán)衡

芝能智芯出品隨著芯片設(shè)計向異構(gòu)組裝和3D-IC技術(shù)邁進,提供和管理電力已成為芯片制造中的核心挑戰(zhàn),顯著增加了設(shè)計復(fù)雜性,迫使制造商在性能、可靠性和成本之間進行艱難權(quán)衡。隨著AI應(yīng)用的快速擴展和晶體管密

電源 | 2025-03-20 11:05 評論

探秘鋰離子電池突破瓶頸

補鋰設(shè)備一覽(一)設(shè)備類型與原理在鋰離子電池補鋰技術(shù)的實際應(yīng)用中,補鋰設(shè)備起著至關(guān)重要的作用。常見的補鋰設(shè)備類型多樣,工作原理也各有特點;瘜W法設(shè)備是目前應(yīng)用較為廣泛的補鋰設(shè)備之一。它主要是利用化學試劑與電極材料發(fā)生化學反應(yīng)來實現(xiàn)補鋰

電源 | 2025-03-20 11:04 評論

行業(yè)聚焦|酒旅業(yè)年度最佳供應(yīng)商揭曉 云跡科技“酒店智能體”獲關(guān)注

近日,由全球領(lǐng)先的建筑信息服務(wù)商GBE主辦的"第16屆奢華酒店與度假村論壇暨第二屆文旅住宿創(chuàng)新論壇"在上海揚子江麗笙精選酒店盛大開幕。此次論壇匯聚了行業(yè)內(nèi)400余位專家學者、酒店管

人工智能 | 2025-03-19 14:28 評論
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