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		<title>Brand on 石英 IR 点 加热</title>
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		<description>Recent content in Brand on 石英 IR 点 加热</description>
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				<title>电池生产中国产与进口近红外加热灯的对比</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/zh/posts/comparing-domestic-and-international-nir-heating-lamps-for-battery-production/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:24:29 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;如何为电池单元提供合适的加热效果&#xA;在准备电池单元时，不能简单地用高温来处理它们，那样做并不能保证理想的效果。需要使用精确控制的近红外能量。如果温度控制不当，电解液就无法有效渗透到电池内部，从而导致电池性能恶化。&#xA;我们制造的近红外光源能够发挥出与国际知名品牌相当的性能。不过，我们并不在乎产品包装上的华丽名称，我们关心的是真正作用于电池表面的热量强度。这才是最重要的。&#xA;&lt;strong&gt;实现高热量密度的挑战&lt;/strong&gt;&#xA;为了获得足够高的热量密度，我们需要将大量功率集中在小型灯具中。但这里有个问题：当如此大的功率通过石英管传递时，就有可能出现局部过热的情况。&#xA;我们必须花费大量时间来平衡电压和功率，以确保灯丝的稳定性。如果试图在不适合该功率级别的系统中使用高功率灯具，那么就会损坏连接器。简单来说，电源的输出电压必须完全符合要求，否则灯丝就会过早损坏。&#xA;&lt;strong&gt;石英材料与“秘密武器”&lt;/strong&gt;&#xA;我们使用高纯度的石英材料，因为这种材料能够承受高强度的热量而不会破裂。&#xA;我们的大多数灯具都采用卤素循环技术。虽然这听起来很专业，但实际上它只是防止钨丝过快蒸发而已。因此，即使经过数千小时的运行，灯光亮度仍然保持稳定。&#xA;此外，有些型号的灯具还带有特殊涂层，这种涂层可以调整光谱，使热量直接作用于电池外壳，而不是输送带或周围的硬件。毕竟，没人希望生产线因为过热而损坏。&#xA;&lt;strong&gt;在您的工厂中顺利使用这些灯具&lt;/strong&gt;&#xA;这些灯具设计为可直接替换现有灯具。它们可以适配标准的安装结构，还能与现有的控制器相连。非常方便。&#xA;不过，我们得承认其中的代价。高强度的近红外灯具会产生大量的热量。如果冷却风扇性能不佳，这些热量就会积聚起来，导致温度失控。这样一来，生产过程就会中断。这可不是度过一个好星期二的方式啊。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>为电池生产打造高性能近红外光源</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/zh/posts/engineering-high-performance-nir-emitters-for-battery-production/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:19:41 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;正确进行电池干燥处理的关键在于使用合适的加热元件。如果您曾经尝试过对电池进行干燥处理，就会知道其中的多么棘手。稍有不慎，就可能导致电解液变质。这真是个微妙的平衡过程。&#xA;我们花了15年时间来研究这个问题。很久以前，我们就不再使用普通的加热元件，而是转向了专用的石英-卤素技术。为什么呢？因为在这种需要极高精度的情况下，“差不多”是远远不够的。&#xA;&lt;strong&gt;高功率带来的挑战&lt;/strong&gt;&#xA;将高功率的能量输送到较小的空间里其实很危险。如果功率太大，就会出现热点现象。这些热点会破坏石英材料，甚至导致灯丝烧断。因此，我们必须仔细调节电压和功率，确保热量从加热元件的两端均匀分布，避免出现低温区或意外情况。&#xA;&lt;strong&gt;材料的选用&lt;/strong&gt;&#xA;我们使用的是高纯度的合成石英。这种材料非常坚固，即使反复经历高温变化也不会破裂。此外，卤素循环系统还能清洁灯丝，将蒸发的钨元素重新送回灯丝中，从而延长灯的使用寿命。同时，我们的连接器也是标准化的，这样您就不必为了更换新灯泡而重新连接电路了。无论您现在使用的是哪个品牌的设备，这些连接器都能直接适配。&#xA;&lt;strong&gt;需要注意的一点&lt;/strong&gt;&#xA;不过，这种灯泡也有其缺点。由于它们能在极小的空间内产生大量热量，因此会对冷却系统造成很大压力。如果通风效果不好，热量就无法及时散去，从而导致灯丝过早烧毁。这其实就是气流的问题。&#xA;&lt;strong&gt;为何这种方法有效&lt;/strong&gt;&#xA;这里的秘诀在于近红外光波的长度恰好能够穿透电池电极，将溶剂排出，但不会让电流集电器过热。这种方法既高效又迅速。另外，您还可以不用再使用那些占据大量空间的传统加热炉了。这样一来，生产线就会更加紧凑，工作流程也会更加顺畅。&lt;/p&gt;</description>
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