Todos os anos, processamos mais de 3.000 pedidos de aplicação, em nosso centro de aplicação a laser (LAC) em Ditzingen. Também acumulamos experiência valiosa no campo das células de combustível. Um grande número de placas bipolares de clientes já foram soldadas em nosso LAC e seus processos foram otimizados com sucesso. Tudo isso, é claro, em conformidade com os mais altos padrões de confidencialidade. Estamos perseguindo um objetivo: queremos moldar ativamente o tópico das células de combustível e usar nossos produtos para desenvolver processos de fabricação feitos sob medida para nossos clientes.
Soldagem à prova de gás de componentes para células de combustível
A indústria de eletromobilidade enfrenta o grande desafio de produzir células de combustível de forma segura, econômica e reproduzíveis em escala industrial. É exatamente aqui que os lasers TRUMPF mostram seus pontos fortes. Ao juntar placas bipolares metálicas para células de combustível PEM, as maiores demandas são colocadas em um processo de soldagem repetível. Aqui, cordões de solda de alta precisão e estanques ao meio são obtidos, os quais também apresentam alta resistência mecânica. Graças aos grandes tamanhos de campo de digitalização e ao posicionamento altamente preciso das placas bipolares, nossos clientes se beneficiam da máxima flexibilidade e precisão.
A ótica de focalização programável TRUMPF PFO 3D aumenta a confiabilidade e a qualidade do processo durante o processo de soldagem, graças aos sensores inteligentes.
Soldagem de placas bipolares metálicas com lasers TRUMPF
Muitos desafios, um só parceiro: a TRUMPF desenvolve e pesquisa continuamente para poder oferecer soluções de laser de nível industrial para a junção segura e de alta qualidade de materiais finos.
Para soldar placas metálicas finas (70 a 120 µm) à prova de gás, mas não soldá-las completamente, a TRUMPF garante o posicionamento preciso e a fixação segura dessas placas com seu extenso know-how de aplicação e apoia ativamente seus clientes em seus projetos de desenvolvimento.
A soldagem das placas bipolares está associada a um alto nível de testes de estanqueidade e resistência. Aqui, a TRUMPF oferece tecnologia de sensor integrada, que está continuamente sendo desenvolvida conforme necessário, a fim de monitorar e garantir os processos e a qualidade e reduzir ao mínimo os custos de teste subsequentes.
Os lasers Singlemode da TRUMPF (TruFiber) em conexão com a ótica do scanner PFO estão predestinados para unir as finas meias conchas das placas bipolares em alta velocidade de soldagem. Os requisitos típicos aqui são potências de laser de 500-1.000 W IR de modo único e um diâmetro de ponto de laser na peça de 30-50 µm com um grande campo de varredura disponível ao mesmo tempo, a fim de soldar o maior número de soldas longas possível em uma posição de maneira homogênea e com repetibilidade.
E-Mobility Consulting - Abordagem conjunta para eletromobilidade
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Por que você deve escolher a TRUMPF quando se trata de células de combustível?
Quando se trata de unir placas bipolares metálicas, não há alternativa ao laser. A TRUMPF oferece um portfólio abrangente de produtos adaptados à aplicação e aos requisitos, bem como ampla experiência em aplicações.
Trabalhamos com todas as empresas líderes que lidam com o tema de células a combustível. A TRUMPF já conta com ampla experiência em soldagem de placas bipolares.
A TRUMPF é especialista em aplicações e conhece muito bem o mercado. Estamos ativamente envolvidos em importantes órgãos especializados em células de combustível e, portanto, estamos muito próximos dos desafios da indústria.
Trabalhamos com empresas líderes envolvidas com o tema de células de combustível para aplicações móveis. A TRUMPF já conta com ampla experiência em soldagem de placas bipolares.
Um sistema de célula de combustível PEM consiste em muitos subsistemas ou componentes individuais, como MEA, membrana, válvula de saída do ânodo, tanque de H2, injetor de H2, filtro de ar, unidade umidificadora e unidade de resfriamento com bomba de resfriamento. Estes também oferecem um grande número de novos campos de aplicação estabelecidos, de última geração e/ou potenciais para o laser.
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