フォロワーから AWithZ UF20B で銅を直接重ね溶接できるか聞かれ、たぶん無理と答えたら、サポートはフラックスを加えればできると言ったそうだ。わかった、信じないなら今後は聞かないでくれ、動画をここに置くから自分で見て。スポット溶接機はショーケースの AWithZ UF20B、6 号溶接ペンにアップグレード、銅の直接重ね溶接とニッケルストリップ下地の上に銅を重ねる効果。それとニッケルストリップ下地すらわかっていないフォロワーがいると判明……メインはモバイルバッテリーを 30000mAh に改造したこと、最高に気持ちいい
クリエイターが動画内で示した設定で、タイムスタンプから元動画で確認できます;公式パラメータではないため、まず端材で試し溶接してください。
説明
乐疯(Lefeng)が「サポートは UF20B で銅を直接重ね溶接できる(フラックス追加)と言った」に回答:佳士凯(Jiashikai)セル 2 本並列で 30000mAh の LiFePO4 モバイルバッテリー(新基板 20 元ちょっと)、0.1 銅 + 0.1/0.12 ニッケルメッキを直接――70 段階は溶接点はきれいだが引っ張ると取れる、90 段階で 4 点打ってもまだ弱い。0.15 ニッケルメッキ下地に変えると 30 段階でもうしっかり、40 段階で裂ける、60 段階で引っ張っても動かない、「この機種で銅の直接溶接は勧めない」。B1/B- を基板に接続してエポキシ板 + 接着剤で封止、大型単セルのような超急速充電モバイルバッテリー
フォロワーから UF20B で銅を直接重ね溶接できるか聞かれ、無理と答えたら、サポートはフラックスを加えればできると言ったそうなので、動画をここに置くから自分で見てほしい。前回分解した佳士凯(Jiashikai)4 本(15 直列のうち漏電していた 1 段は廃棄)、BMS と充電モジュールは外しておらず、LiFePO4 用でポートの多い基板を新しく買った。佳士凯 2 本を並列にしてモバイルバッテリーを作る、3 万 mAh。ホルダーに載せて並列、出力 3.2V、正極同士・負極同士をスポット溶接。以前何度も作ったので上面には銅とニッケルの溶接跡がある。UF20B の電源を入れて少し充電、すぐ充電できる、できるだけ満充電にしてから溶接。銅ストリップ 0.1、ニッケルストリップ 0.12(0.1 かもしれない、0.12 以下)。ケーブルには自分でメッシュスリーブを付けた、6 号ケーブル。予熱 10、(間隔)20。まず直接:0.1 銅 + 0.1/0.12 ニッケルメッキ、段階 40→70(危険な操作なので真似しないで、ショーケースと同じ機種):溶接点は問題ないが引っ張ると弱い、「だから銅の直接溶接は勧めない」。さらに 90 段階に上げて 4 点、溶接点はきれいだがやはり弱い、この機種で銅を直接重ねるのは勧めない。次にニッケルストリップ下地:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを下地に、経験があれば 30 段階でもうしっかり(電流が大きくやや黒い)。0.15 ニッケルストリップは 40 段階で裂ける。60 段階に上げると穴が 2 つ開く。次に下地の上に 0.1 銅を溶接:引っ張っても動かない、取れない、セルに直接溶接するより明らかにかなり強固。この機種ではニッケルストリップ下地なら可、直接溶接は勧めない、より薄いニッケルストリップなら重ねられるかもしれない。溶接後、総正極・総負極をはんだで B+/B- に接続、上にエポキシ板を封止し他の部分は接着剤を充填。これでモバイルバッテリーが使える、電池残量 93%。ケース封止 OK。佳士凯 2 本が中に収まって大型単セルのよう、急速充電、充電基板は 20 元ちょっと、さらにテープで巻く。3 万 mAh でフードデリバリーの仕事に使っても使い切れない。コメント 68 件:セルは何度も分解できない、3 回分解したらほぼ廃棄。音楽が大きすぎる。0.3 のニッケル 1 層で直接はダメ?。0.15 銅を下に 0.2 ニッケルメッキを上に直接打てる?。この機種で 0.2 ニッケルストリップ下地はできる?。純ニッケルは銅ストリップより高く火花も出ない。この回を見てやっと銅の直接重ね溶接が安定しないとわかった。32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?。
成果
| 目標 | UF20B の銅直接重ね溶接 vs ニッケルストリップ下地を検証。ついでに 2P 佳士凯 30000mAh モバイルバッテリーを製作 |
| 対象 | UF20B(6 号ペン)+ 0.1 銅 + 0.1/0.12/0.15 ニッケルメッキ + 佳士凯 ×2 + LiFePO4 モバイルバッテリー基板 |
| 結果 | 直接溶接は 70/90 段階で弱い。0.15 下地は 30–60 段階でしっかり。モバイルバッテリー完成 93% · 動画内で確認済み: 193–260 秒で直接溶接は引っ張って取れる。344–360 秒で下地ありは引っ張っても動かない。415–428 秒でモバイルバッテリー動作 |
手順7 ステップ · 画像をクリックで元動画へ
1. 背景:サポートは銅の直接重ね溶接ができると言った。佳士凯 2 本 + 新しい LiFePO4 基板で 3 万 mAh モバイルバッテリーフォロワーいわくサポートは UF20B で銅を直接重ね溶接できるがフラックスが必要と言った。前回分解した 4 本、15 直列で漏電していた 1 本は廃棄。新しく買った LiFePO4 モバイルバッテリー基板はポートが多い。佳士凯 2 本を並列にして 3 万 mAh。
00:00 – 01:08
2. 漏電した段を除外。ホルダーに載せて並列 3.2V、正極同士・負極同士。UF20B を満充電にしてから溶接15 直列で漏電していたものを外す。内部抵抗がやや大きい 2 本をモバイルバッテリーに使う。ホルダーに載せて並列、出力 3.2V、正極同士・負極同士をスポット溶接。以前の溶接跡が多数。UF20B の電源を入れて少し充電、すぐ充電できる、できるだけ満充電にしてからスポット溶接。
01:08 – 01:58
3. 銅の直接重ね溶接:0.1 銅 + 0.1/0.12 ニッケルメッキ、予熱 10 間隔 20、40→70 段階:溶接点は問題ないが弱い銅ストリップ 0.1、ニッケルストリップ 0.12 または 0.1。6 号ケーブルにメッシュスリーブ。予熱 10、間隔 20。段階 40 からいきなり 70(危険な操作なので真似しないで、ショーケースと同じ機種)。溶接点は問題ないが引っ張ると弱い。だから銅の直接溶接は勧めない。
02:02 – 03:38
4. 90 段階に上げて 4 点:溶接点はきれいだがやはり弱い――銅の直接重ね溶接は勧めない70 段階からさらに上げられる、20 足して 90 段階。4 点打つと溶接点は非常にきれいだが弱い。この機種で銅を直接重ねるのは勧めない。
03:38 – 04:20
5. ニッケルストリップ下地:0.15 ニッケルメッキは 30 段階でもうしっかり(やや黒い)、40 段階で裂ける、60 段階で穴 2 つ下地は 0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを選択、経験があればあまり上げなくてよく、30 段階でとてもしっかり。電流がやや大きくやや黒い。0.15 ニッケルストリップは 40 段階で裂ける。60 段階に上げると穴が 2 つ開く。
04:20 – 05:43
6. 下地ニッケルストリップの上に 0.1 銅を重ねる:引っ張っても動かない、明らかにしっかり。結論ニッケルストリップ下地の上の 0.1 の効果を見る:引っ張っても動かない、取れない、セルに直接打つより明らかにかなり強固。この機種はニッケルストリップ下地なら可、直接溶接は勧めない、より薄いニッケルストリップなら重ねられるかもしれない。
05:44 – 06:23
7. B+/B- に接続、エポキシ板 + 接着剤で封止。93%。ケース封止。大型単セルのような超急速充電モバイルバッテリー 3 万 mAh溶接後、総正極・総負極をはんだで B+/B- に接続。上にエポキシ板を封止し、他の部分は接着剤を充填。モバイルバッテリーが使える、93%。ケース封止 OK。佳士凯 2 本が大型単セルのよう。急速充電。充電基板は 20 元ちょっと。テープで巻く。3 万 mAh でフードデリバリーに使っても使い切れない。
06:31 – 07:47
部品表
| 佳士凯(Jiashikai)32140(分解品) ×2 | 漏電したものを除外 · 2P モバイルバッテリー |
| LiFePO4 モバイルバッテリー基板 ×1 | 20 元ちょっと、ポートが多い · 充放電 |
| UF20B + 6 号ペン(メッシュスリーブ付きケーブル) ×1 | 重ね溶接テスト |
| 銅ストリップ 0.1 / ニッケルメッキ 0.1、0.12、0.15 | 直接 vs 下地 |
| ホルダー / エポキシ板 / 接着剤 / テープ | 構造の封止 |
画面の読み取り値
| モバイルバッテリーの電池残量 | 93 % 06:57 |
クリエイターのコツ
- UF20B で銅を重ねるにはニッケルストリップ下地が必須:0.15 ニッケルメッキは 30 段階でしっかり、その上に 0.1 銅を重ねると引っ張っても動かない。銅の直接溶接は 90 段階でも付かない 03:22
- スポット溶接の前に機械を満充電にしてから溶接する 01:58
- 総正極・総負極を基板に接続したらエポキシ板で封止 + 接着剤を充填 06:37
つまずきポイント
- サポートの「フラックスを加えれば銅を直接重ね溶接できる」という説明は実測と一致しない 03:22
- 高い段階では下地のニッケルストリップが黒くなる / 裂ける 05:05
- コメント:セルを何度も分解すると 3 回でほぼ廃棄。BGM が大きすぎる
リチウム電池の安全
- 70/90 段階は「危険な操作なので真似しないで」 02:46
発言
コストと所要時間
| LiFePO4 モバイルバッテリー基板 | ¥20 · 20 元あまり |
コメントの要点回答済み 0 · 未回答 4 · 訂正 3
未回答の質問
視聴者からの訂正
48、15 A、32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?
返信 @用户5367840538334:
0.15 銅を下に置いて、上に 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップを載せて、直接スポット溶接できる?
返信 @遇见.最好的自己:
純ニッケルストリップが同じ銅ストリップより高いって知ってる?しかも純ニッケルストリップは火花が出ないよ。
返信 @黄先生ღ:
この回まで見てやっと銅の直接重ね溶接が安定しないとわかった
返信 @湘粤·畅途胎铃改装升级:
48、15 A、32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?
返信 @用户5367840538334:
0.15 銅を下に置いて、上に 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップを載せて、直接スポット溶接できる?
返信 @遇见.最好的自己:
純ニッケルストリップが同じ銅ストリップより高いって知ってる?しかも純ニッケルストリップは火花が出ないよ。
返信 @黄先生ღ:
この回まで見てやっと銅の直接重ね溶接が安定しないとわかった
返信 @湘粤·畅途胎铃改装升级:
48、15 A、32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?
返信 @用户5367840538334:
0.15 銅を下に置いて、上に 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップを載せて、直接スポット溶接できる?
返信 @遇见.最好的自己:
純ニッケルストリップが同じ銅ストリップより高いって知ってる?しかも純ニッケルストリップは火花が出ないよ。
返信 @黄先生ღ:
この回まで見てやっと銅の直接重ね溶接が安定しないとわかった
返信 @湘粤·畅途胎铃改装升级:











