在模切工序,传统卷绕采用双边模切,模切极耳间距不等,冲切位置有 Mark 孔进行定位;而叠片采用单边模切,极耳间距相同,会进行等间距切断。在极组成型工序,卷绕正负极片连续,叠片是片状物料,在层数相同的情况下,相较于卷绕电池,叠片电池的极耳数量多一倍,同时隔膜张力几乎为零,孔隙率和原材料保持一致。目前市场上主流叠片机设备路线主要有 Z 字型叠片机、切叠一体机、热复合叠片机和卷绕一体机四种,其中 Z 型叠片目前在国内应用最广泛,热复合叠片机技术难度更高,卷叠一体机涉及到日韩专利,国内应用较少。
叠片与卷绕为锂电池中段生产的核心环节,GGII 测算价值量占中段设备约 70%。各类锂电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和模组/Pack 封装四大工序。其中,电芯组装属于锂电池电芯生产的中段环节,主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、电芯注液等工序,卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯,叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说,卷绕用于方形和圆柱电池,叠片用于方形和软包电池。根据 GGII 测算数据,在锂电设备中,中段设备价值比重约为 35%,其中,卷绕/叠片机是中段设备的核心,价值占中段设备约 70%。叠片与卷绕的主要差别在于模切和极组成型两道工序。传统方形电池卷绕工艺与叠片工艺流程差异主要在模切工序和极组成型工序,其他工序的加工方法差别不大。模切工序主要差异:1)模切方式,传统卷绕采用双边五金或者激光模切方式,模切完成后分切收卷,以卷料形式流向极组成型工序,叠片则大多采用单边五金或者激光模切方式,模切后以片状物料流向极组成型工序。2)极耳间距,卷绕的模切极耳间距不等,内圈间距小,外圈间距大,极耳的间距依据卷绕每圈的周长差进行设计,这样可以保证卷绕后的极组极耳落在同一位置,叠片的极耳则是等间距的。3)冲切位置,卷绕会根据电芯要求在片长位置设置 Mark 定位孔,卷绕时检测到 Mark 孔时会进行切断,而叠片极耳间距相同,会进行等间距切断。极组成型工序主要差异:1)极片状态,卷绕的正负极片连续,叠片的正负极片是片状物料。2)极组完成判定,卷绕检测到 Mark 孔时进行裁断,完成极组卷绕,叠片则按照正负极片的设定数量进行叠片,达到设定值时完成一个电池的叠片。3)极组形态,在层数相同条件下,叠片电池的极耳数较卷绕电池多一倍。4)隔膜张力控制,卷绕在高速卷绕过程中隔膜会产生一定的张力,孔隙率会发生微小的变化,而叠片在极组成型时张力几乎为零,孔隙率和原材料保持一致。目前市场上主流叠片机设备路线主要有四种,分别为 Z 字型叠片机、切叠一体机、热复合叠片机和卷绕一体机。其中,Z 字型叠片机和切叠一体机本质上都属于 Z 型叠片,目前在国内应用最广泛。热复合叠片机是将烘烤后的正负极片与隔膜热复合,随后经辊压,裁切成复合单元再进行叠片,相较于 Z 字型叠片多热复合和辊压等工序,技术难度更高。卷叠一体机是指将正负极片裁切成单元,分别贴在隔膜上,然后用卷绕的方式,实现两组正负极片相间叠放;卷叠一体机设计牵扯到国外日韩专利,例如 LG 新能源使用的是德国MANZ 制造的卷叠一体机锂电设备。