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		<title>Oben on Quarz IR Punkt Heizung</title>
		<link>http://ir-point-qz.com/de/tags/oben/</link>
		<description>Recent content in Oben on Quarz IR Punkt Heizung</description>
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			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 18:05:11 +0800</lastBuildDate>
		
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				<title>Verringerung von Schäden an den Batteriezellen bei Versiegelungsprozessen durch NIR Vorheizen</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/de/posts/reducing-battery-cell-damage-in-sealing-processes-via-nir-preheating/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:05:11 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hören Sie auf, die Batteriezellen zu zerstören!&lt;/strong&gt;&#xA;Wenn man eine Batteriezelle versiegelt, hat man den Drang, mit größerer Kraft zuzudrücken, um eine perfekte, luftdichte Abdichtung zu erzielen. Doch das ist problematisch. Wenn man eine kalte Zelle unter zu viel Druck setzt, riskiert man, ihre innere Struktur zu zerstören. Einer falschen Bewegung reicht bereits aus, um die Elektrodenschichten zu beschädigen.&#xA;Deshalb verwenden wir Heizelemente im Nahinfrarotbereich, um die Zellen erst einmal zu erwärmen.&#xA;&lt;strong&gt;Wie es eigentlich funktioniert:&lt;/strong&gt;&#xA;Stellen Sie sich vor: Die Nahinfrarotstrahlung dringt nicht nur in die Oberfläche ein, sondern auch in die Polymermaterialien, die zur Abdichtung verwendet werden. Durch einen schnellen Energieschub vor dem Drücken wird das Kunststoffmaterial schnell weich – genau dort, wo es flexibel ist. Sobald das passiert, kann eine stabile, luftdichte Abdichtung erreicht werden, ohne dass große Kräfte auf die Zelle ausgeübt werden müssen.&#xA;&lt;strong&gt;Kleine Vorteile:&lt;/strong&gt;&#xA;Kleinerer Druck – weniger Stress – glückliche Batterien.&#xA;&lt;strong&gt;Die Ausstattung:&lt;/strong&gt;&#xA;Wir verwenden keine herkömmlichen Konvektionsöfen. Diese brauchen lange Zeit, denn sie müssen zunächst die ganze Luft im Raum erhitzen. Nahinfrarotlampen hingegen heizen direkt den jeweiligen Bereich – nicht die Luft. Es geht also sehr schnell. Zudem kann die Wellenlänge angepasst werden, sodass das Licht genau auf das verwendete Kunststoffmaterial abgestimmt wird. Dadurch bleibt die Wärme genau dort, wo sie hingehört – in der Abdichtung – und dringt nicht in die empfindlichen Chemikalien innerhalb der Zelle ein.&#xA;&lt;strong&gt;Die Nachteile:&lt;/strong&gt;&#xA;Es ist zwar nicht magisch, aber hohe Intensitäten des Nahinfrarots können schädlich sein. Wenn beispielsweise der Transportband etwas langsamer läuft oder die Lampe zu nahe ist, kann das Material verbrannt werden. Oder noch schlimmer: Es entstehen Hotspots in der Zelle. Um das zu verhindern, darf man nicht einfach „alles auf Automatik stellen“. Man benötigt einen präzisen PID-Controller sowie Pyrometer, um die Temperatur stets im richtigen Bereich zu halten.&#xA;&lt;strong&gt;Fazit:&lt;/strong&gt;&#xA;Durch diesen Vorheizschritt muss man nicht mehr auf reine mechanische Kräfte verlassen, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Die Wärme übernimmt nun die Arbeit. Das Ergebnis? Keine mehr deformierten Batteriezellen – und die Menge an Ausschussmaterial verringert sich schließlich.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>Ingenieurische Entwicklung von NIR Heizlampen für Umgebungen in Batteriefabriken mit hohem Produktionsvolumen</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/de/posts/engineering-nir-heating-lamps-for-high-volume-battery-plant-environments/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:13:41 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;h1 id=&#34;wie-man-die-nir-heizung-in-der-batteriefabrik-tatsächlich-einsetzen-kann&#34;&gt;Wie man die NIR-Heizung in der Batteriefabrik tatsächlich einsetzen kann&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Seien wir ehrlich: Batteriefabriken stellen eine echte Herausforderung für Heizelemente dar. Chemische Dämpfe zerstören alles, und die Transportbänder hören niemals auf, sich zu bewegen. Wenn man einfach Standard-Infrarotlampen verwendet, dann gehen diese sehr schnell kaputt.&#xA;Wir haben viel Zeit in Hunderten solcher Fabriken verbracht. Wir wissen, was versagt – und vor allem, was die Härten der Massenproduktion überlebt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;die-richtige-leistung-einstellen&#34;&gt;Die richtige Leistung einstellen&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bei dem Trocknen und Aushärten der Batterien nutzen wir normalerweise Hochleistungsquartstuben.&#xA;Der Trick ist folgender: Wenn man eine Niedervoltanlage verwendet, kann man weniger Strom verbrauchen, während man dennoch die benötigte Wärme erhält. Dadurch können dünneres Kabel verwendet werden, und die Leistungskästen müssen nicht so groß sein wie Kühlschränke.&#xA;Aber es gibt einen Haken: Wenn man zu viel Leistung in eine kurze Röhre steckt, wird es dort extrem heiß. Wenn die Reflektoren nicht perfekt poliert sind, schmilzt das Gehäuse der Lampe, bevor die Batteriezellen überhaupt warm werden.&lt;/p&gt;</description>
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