摘要
本发明提供一种电芯极耳清洗系统及清洗方法,步骤1极耳智能装载与自适应定位,步骤2预清洗多模态检测与参数初始化,步骤3多场协同精密清洗,步骤4后清洗全域验证与闭环优化,步骤5废液零碳处理与极耳输出。本发明针对现有技术清洗精度不足、表面润湿性差的问题,通过多场协同清洗步骤,结合脉冲等离子发生器、深紫外LED阵列和微流控喷射芯片,显著提升了极耳表面的清洁度,形成了超亲水表面,大幅改善焊接性能。相比传统超声波、激光或溶剂清洗方法,本发明通过智能化控制实现了更彻底的污染物去除,满足了高性能电池极耳对清洁表面的严格要求,效果显著。
技术关键词
GPU服务器
紫外LED阵列
清洗方法
X射线光电子能谱仪
固定化酶反应器
可编程逻辑控制器
脉冲等离子
拉曼显微镜
磁悬浮导轨
非均匀电场
5G通信模块
多智能体强化学习
太阳能电池板供电
红外热成像仪
数字孪生模型
深度强化学习
参数
扫描单元
发生器
清洗系统
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清洗模具
激光清洗设备
轮廓信息
初始轮廓
激光清洗方法
剩余使用寿命预测
嵌入位置编码
时域特征
频域特征
序列
清洗规则
数据清洗方法
数值
关联规则挖掘算法
时效性
自动清洗方法
介电常数传感器
旋转刀片
机械臂控制器
清洗参数