バッテリーセルに適切な熱を与えるためには、単に熱を加えればいいというわけではありません。正確な近赤外線エネルギーが必要です。もし熱の強度が適切でなければ、電解液がうまく浸透せず、バッテリーの化学反応が乱れてしまいます。 私たちが開発する近赤外線装置は、大手メーカー製品と同じように高い性能を発揮します。しかし重要なのは、箱に書かれている派手な名前ではなく、実際にバッテリー表面に届く熱量です。それこそが重要なのです。 高出力を得るための工夫 高い熱密度を得るために、高ワット数のランプを使用します。しかし、問題点もあります。そんなに多くの電力を石英管を通して送ると、熱の集中が起こりやすくなります。 フィラメントを安定させるために、電圧とワット数のバランスをうまく取る必要があります。もし、そのような高ワット数のランプを、その電流に耐えられないシステムで使用すると、コンタクト部分が壊れてしまいます。簡単に言えば、電源装置は私たちの要求する電圧に完全に合致していなければならず、そうでなければフィラメントは早々に交換しなければなりません。 石英と「特別な技術」 私たちは高純度の石英を使用しています。これにより、高温にさらされても割れることがありません。 私たちのランプのほとんどはハロゲンサイクルを利用しています。これは専門的に聞こえますが、要するにタングステンフィラメントが急激に蒸発するのを防ぐためのものです。このおかげで、何千時間も使用しても光の質が変わりません。 また、一部のランプには特別なコーティングが施されています。これにより、熱がバッテリーケースに直接当たり、コンベヤーベルトや周辺のハードウェアには当たらないようになります。溶けた組立ラインなんて誰も望みませんよね。 お使いの工場での利用方法 これらのランプは、そのまま取り替え可能に設計されています。標準的なマウントに装着でき、既存のコントローラーにも簡単に接続できます。非常に簡単です。 しかし、妥協点もあります。高出力の近赤外線ランプは大量の熱を放出します。もし冷却ファンが弱ければ、その熱が蓄積され、温度が不安定になってしまいます。気流をしっかり管理しなければ、コントローラーが故障し、生産が止まってしまいます。火曜日を有効に過ごすには良くありません。