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Cours de fabrication et assemblage de batteries
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Cours de fabrication et assemblage de batteries

Maîtrisez chaque étape de l'industrie des batteries — des fondamentaux électrochimiques et de la comparaison des chimies à la fabrication des électrodes, à l'assemblage des packs et à la conformité au transport. Ce cours offre aux ingénieurs, techniciens et professionnels de la chaîne d'approvisionnement la profondeur technique et les outils pratiques nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

  • Comparez les principales chimies de batteries — NMC, LFP, NCA, plomb-acide — à l'aide de cadres d'analyse des compromis de performance.

  • Comprenez les étapes de fabrication des électrodes, notamment le mélange de la barbotine, l'enduction, le calandrage et l'analyse des défauts.

  • Évaluez les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et appliquez des pratiques d'approvisionnement responsable et de contrôle qualité.

  • Concevez des configurations de packs de batteries avec des agencements série-parallèle, une gestion thermique et une intégration du BMS.

  • Appliquez le cyclage de formation, les protocoles de vieillissement et le contrôle qualité statistique pour finaliser les performances des cellules.

  • Préparez des expéditions de batteries conformes à l'aide de la classification des dangers, du marquage ONU et des réglementations de transport.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours de fabrication et assemblage de batteries

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la technologie des batteries

  • Leçon 1 • Indicateurs clés de performance

    Définit la densité énergétique, la densité de puissance, la durée de vie en cycles et le rendement. Fournit le vocabulaire de mesure utilisé tout au long du cours.

  • Leçon 2 • Formats et configurations de batteries

    Présente les formats de cellules cylindriques, prismatiques et poche. Relie la forme physique aux exigences des applications et aux contraintes de fabrication.

  • Leçon 3 • Principes électrochimiques des batteries

    Couvre les réactions d'oxydoréduction, le transport ionique et la génération de tension. Établit la base chimique pour tous les types de batteries abordés ultérieurement.

  • Leçon 4 • Composants essentiels d'une batterie

    Examine en détail les anodes, les cathodes, les électrolytes et les séparateurs. Relie la fonction des composants à la performance globale et à la sécurité de la cellule.

Chapitre 2Voir les détails

Comparaison des chimies de batteries

  • Leçon 1 • Chimies au plomb-acide et à base de nickel

    Passe en revue les chimies plomb-acide, NiMH et NiCd, y compris leurs atouts et leurs limites. Contextualise les chimies héritées sur les marchés modernes des batteries.

  • Leçon 2 • Variantes de chimies lithium-ion

    Compare les chimies de cathode NMC, LFP, NCA et LCO selon l'énergie, la sécurité et le coût. Ancre la sélection de la chimie dans les compromis d'application réels.

  • Leçon 3 • Cadre de sélection de la chimie

    Applique une matrice de décision structurée pour faire correspondre la chimie aux besoins de l'application. Intègre les critères de performance, de coût, de sécurité et de cycle de vie.

  • Leçon 4 • Chimies émergentes à l'état solide

    Examine les systèmes à électrolyte solide, les technologies lithium-soufre et sodium-ion. Positionne les chimies émergentes par rapport aux options commerciales actuelles.

  • Leçon 5 • Tests de performance comparative

    Présente des protocoles de test standardisés pour comparer les chimies dans des conditions contrôlées. Développe les compétences nécessaires pour interpréter les fiches techniques des batteries publiées.

Chapitre 3Voir les détails

Matières premières et chaîne d'approvisionnement

  • Leçon 1 • Structure de la chaîne d'approvisionnement mondiale

    Cartographie les zones géographiques d'extraction minière, de raffinage et de fabrication de cellules. Met en évidence les risques de concentration et les dépendances stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement des batteries.

  • Leçon 2 • Spécification et qualité des matériaux

    Couvre les exigences de pureté, la taille des particules et le contrôle de l'humidité pour les matériaux de qualité batterie. Relie la qualité des matériaux entrants à la performance de la cellule finie.

  • Leçon 3 • Identification des minéraux critiques

    Identifie le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse et le graphite comme intrants clés des batteries. Établit l'importance des matériaux avant d'explorer la dynamique de la chaîne d'approvisionnement.

  • Leçon 4 • Pratiques d'approvisionnement durable

    Examine les cadres d'approvisionnement responsable, les outils de traçabilité et les stratégies de contenu recyclé. Relie les objectifs de durabilité aux décisions d'achat.

Chapitre 4Voir les détails

Procédés de fabrication des électrodes

  • Leçon 1 • Refendage et soudage des languettes

    Couvre le refendage de précision des rouleaux d'électrodes et le soudage ultrasonique des languettes. La précision dimensionnelle à ce stade prévient les défauts d'assemblage en aval.

  • Leçon 2 • Formulation et mélange de la barbotine

    Détaille les ratios de matériau actif, de liant, d'additif conducteur et de solvant. Une formulation correcte détermine directement l'uniformité et la capacité de l'électrode.

  • Leçon 3 • Analyse des défauts d'électrode

    Identifie les piqûres, les agglomérats, le décollement et les stries d'enduction comme défauts critiques. Une analyse systématique des causes profondes prévient les pertes de rendement en production.

  • Leçon 4 • Calandrage et densification

    Explique le pressage par rouleaux pour atteindre la porosité et la densité d'électrode cibles. Le contrôle de la porosité équilibre le transport ionique avec la densité énergétique.

  • Leçon 5 • Techniques d'enduction des électrodes

    Couvre les méthodes d'enduction par filière à fente, barre de comma et héliogravure pour appliquer la barbotine sur le collecteur. L'uniformité de l'enduction régit la cohérence des performances d'une cellule à l'autre.

Chapitre 5Voir les détails

Assemblage des cellules et remplissage d'électrolyte

  • Leçon 1 • Formulation et manipulation de l'électrolyte

    Détaille le sel de lithium, les mélanges de solvants et les packages d'additifs utilisés dans les électrolytes liquides. La composition de l'électrolyte régit la capacité en régime et la performance à basse température.

  • Leçon 2 • Boîtier et scellement des cellules

    Couvre le sertissage des boîtiers en acier, le boîtier prismatique en aluminium et le thermoscellage des pochettes. Un scellement hermétique empêche les fuites d'électrolyte et la pénétration d'humidité.

  • Leçon 3 • Exigences pour salle sèche et salle blanche

    Spécifie les normes de point de rosée, de particules et de propreté pour les environnements d'assemblage de cellules. Le contrôle environnemental a un impact direct sur le rendement des cellules et la fiabilité à long terme.

  • Leçon 4 • Méthodes d'enroulement et d'empilement

    Compare l'enroulement en jelly-roll pour les cellules cylindriques avec l'empilement en Z et l'empilement à plat pour les formats prismatiques et poche. Le choix du format détermine la conception de la ligne d'assemblage.

  • Leçon 5 • Remplissage d'électrolyte et imprégnation

    Explique les exigences de remplissage sous vide, de dégazage et de temps d'imprégnation pour une pénétration complète de l'électrolyte. Une imprégnation incomplète provoque une perte de capacité et un cyclage irrégulier.

Chapitre 6Voir les détails

Formation, vieillissement et tests de qualité

  • Leçon 1 • Protocoles de cyclage de formation

    Couvre les cycles initiaux de charge-décharge qui construisent la couche d'interface électrolyte solide. Les conditions de formation déterminent la perte de capacité irréversible et la stabilité à long terme.

  • Leçon 2 • Tests de sécurité et d'abus

    Présente les tests de pénétration par clou, d'écrasement, de surcharge et d'emballement thermique. Les résultats des tests de sécurité valident la conception de la cellule par rapport aux normes de performance internationales.

  • Leçon 3 • Contrôle statistique de la qualité dans les tests

    Applique des cartes de contrôle, une analyse Cpk et des plans d'échantillonnage aux données de test de production. Les méthodes statistiques distinguent la dérive du procédé de la variation aléatoire.

  • Leçon 4 • Tests de vieillissement et d'autodécharge

    Explique les périodes de repos utilisées pour détecter les cellules à forte autodécharge avant l'expédition. Le vieillissement élimine les défauts latents que la formation seule ne peut révéler.

  • Leçon 5 • Classification et tri par capacité

    Détaille la mise en correspondance de la capacité, de la résistance interne et de la tension pour le classement des cellules. Des cellules appariées dans les blocs réduisent le déséquilibre et prolongent la durée de vie du système.

Chapitre 7Voir les détails

Conception et assemblage de blocs-batteries

  • Leçon 1 • Architecture et configuration du bloc

    Explique les arrangements de cellules en série, parallèle et série-parallèle ainsi que leurs effets sur la tension et la capacité. Le choix de la configuration doit correspondre à la tension du système et aux besoins énergétiques.

  • Leçon 2 • Conception de la gestion thermique

    Compare les approches de gestion thermique par refroidissement à air, refroidissement liquide et à changement de phase. La conception thermique empêche les points chauds qui accélèrent la dégradation et déclenchent des défaillances.

  • Leçon 3 • Structure mécanique et conception du jeu de barres

    Détaille les supports de cellule, les fixations de compression et le dimensionnement du jeu de barres pour le courant transporté. L'intégrité mécanique empêche les défaillances induites par les vibrations dans les applications sur le terrain.

  • Leçon 4 • Tests et validation au niveau du bloc

    Applique des tests électriques, thermiques et mécaniques pour valider les assemblages complets du bloc. La validation du bloc confirme que la performance au niveau de la cellule est préservée au niveau du système.

  • Leçon 5 • Intégration du système de gestion de batterie

    Couvre la détection de tension des cellules, l'équilibrage, l'estimation de l'état de charge, et les fonctions de protection. Le SGB est essentiel pour un fonctionnement sûr et efficace du bloc.

Chapitre 8Voir les détails

Emballage des batteries, étiquetage et conformité

  • Leçon 1 • Classification des dangers et étiquetage

    Explique la classification des marchandises dangereuses, les pictogrammes de danger et le marquage des numéros ONU pour les batteries. Un étiquetage correct est obligatoire pour un transport légal et l'acceptation par les transporteurs.

  • Leçon 2 • Certification et marquage du produit

    Présente les marques de certification de sécurité, les tests de compatibilité électromagnétique et les normes de performance spécifiques aux batteries. Les marques de certification sont requises pour l'accès au marché dans la plupart des régions.

  • Leçon 3 • Sélection du matériau d'emballage

    Couvre les mousses de calage, les barrières contre l'humidité et les mousses conductrices pour protéger les produits de batteries. Le choix du matériau doit équilibrer le niveau de protection avec le coût et les objectifs de durabilité.

  • Leçon 4 • Réglementation du transport pour les batteries

    Couvre les règles de transport aérien, maritime et terrestre pour les expéditions de batteries au lithium et non au lithium. La conformité empêche le rejet des expéditions, les amendes et les incidents de sécurité.

  • Leçon 5 • Emballage de fin de vie et de retour

    Couvre l'emballage logistique inverse, les exigences de décharge et la conformité aux programmes de collecte pour les batteries usagées. La gestion en fin de vie réduit le passif environnemental et soutient le recyclage.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Ingénieur électricien : souhaite évoluer vers des postes de développement de systèmes de batterie.

  • Technicien de fabrication : a besoin de connaissances approfondies sur les processus de production de cellules photovoltaïques.

  • Analyste de la chaîne logistique : gère les décisions d'approvisionnement en matériaux de qualité batterie.

  • Ingénieur en mécanique : effectue une transition vers des équipes de produits pour véhicules électriques ou de stockage d'énergie.

  • Professionnel du développement durable : évalue le cycle de vie des batteries et les stratégies d'économie circulaire.

  • Personne en reconversion professionnelle : entre dans l'industrie de la batterie depuis des domaines techniques connexes.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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