Die isostatische Presstechnologie basiert auf dem Pascalschen Gesetz und ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtung von Materialien in alle Richtungen. Das isostatische Pressen, auch isostatisches Umformen genannt, beruht auf dem physikalischen Grundprinzip des Pascalschen Gesetzes: In einem eingeschlossenen Fluid breitet sich der auf einen beliebigen Teil des Fluids ausgeübte Druck verlustfrei in alle Richtungen aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen ein- oder zweiachsigen mechanischen Pressen liegt das technische Wesen isostatischer Pressanlagen im Begriff „isostatisch“ selbst: Das Material erfährt in jeder Richtung exakt den gleichen Druck. Dieses Prinzip ermöglicht es isostatischen Pressen, die Einschränkungen des konventionellen unidirektionalen Pressens zu überwinden und eine gleichmäßige Verdichtung von Materialien aus allen Richtungen zu erreichen. Technologisch gesehen erzeugt das Verfahren ein dreidimensionales Druckfeld in einem Fluidmedium, um pulverförmige Materialien zu verdichten und in die gewünschte Form zu bringen.
Die isostatische Pressanlage ist ein Schlüsselelement im mittleren Stadium der Kernverdichtung in der Massenproduktion von Festkörperbatterien. Sie wird nach dem Heißpressen und vor dem Vorversiegeln eingesetzt. Dieser irreversible Schritt bestimmt die Zelldichte und die Qualität des Grenzflächenkontakts. Die Anlage dient der abschließenden Verdichtung gestapelter und vorverpresster Zellen. Mithilfe eines dreidimensionalen, gleichmäßigen Druckfelds werden Festkörper-Festkörper-Grenzflächenspalte und innere Poren beseitigt. Dadurch entsteht ein strukturell stabiles und leistungskonstant arbeitendes Zellsubstrat für die nachfolgenden Versiegelungs- und Formierungs-/Alterungsprozesse.
Warmisostatische Pressanlagen sind die optimale Lösung für die Industrialisierung von Festkörperbatterien. Ihr Betriebstemperaturbereich ist optimal auf die thermische Stabilität der Festkörperbatteriematerialien abgestimmt. Dadurch wird eine moderate Erwärmung ermöglicht, die den inneren Reibungswiderstand der Materialien reduziert und die Verdichtung verbessert, während gleichzeitig durch hohe Temperaturen verursachte Reaktionen oder Leistungseinbußen vermieden werden.
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