A tecnologia de prensagem isostática baseia-se na Lei de Pascal para obter a compactação uniforme de materiais em todas as direções. A prensagem isostática, cujo nome completo é conformação isostática, tem seu princípio físico fundamental enraizado na Lei de Pascal: em um fluido confinado, a pressão aplicada a qualquer parte do fluido será transmitida igualmente em todas as direções, sem perdas. Ao contrário das prensas mecânicas uniaxiais ou biaxiais tradicionais, a essência técnica dos equipamentos de prensagem isostática reside na palavra "isostático", que significa que a amostra experimenta exatamente a mesma magnitude de pressão em todas as direções. Esse princípio permite que as prensas isostáticas superem as limitações da prensagem unidirecional convencional e realizem a compactação uniforme de materiais de todos os ângulos; sua natureza tecnológica consiste em construir um campo de pressão tridimensional através de um meio fluido para densificar materiais em pó, moldando-os em formas específicas.
O equipamento de prensagem isostática é um dispositivo fundamental no processo de densificação do núcleo em estágio intermediário nas linhas de produção em massa de baterias de estado sólido, posicionado especificamente após a “prensagem a quente de formação” e antes da “pré-selagem”. Trata-se de uma etapa crítica e irreversível que determina a densidade da célula e a qualidade do contato interfacial. Sua principal função é realizar o tratamento final de densificação em células nuas empilhadas e inicialmente prensadas a quente, utilizando um campo de pressão uniforme tridimensional para eliminar as lacunas na interface sólido-sólido e os poros internos, proporcionando assim um substrato de célula estruturalmente estável e com desempenho consistente para os processos subsequentes de selagem e formação/envelhecimento.
O equipamento de prensagem isostática a quente é a solução ideal para a industrialização de baterias de estado sólido. Sua faixa de temperatura de operação corresponde de perto à estabilidade térmica dos materiais das baterias de estado sólido, permitindo um aquecimento moderado para reduzir a resistência ao atrito interno dos materiais e aumentar a densificação, evitando reações induzidas por altas temperaturas ou degradação do desempenho.
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