ユーザーコンテンツは公式の推奨ではありません。公式ドキュメントと矛盾する場合は公式ドキュメントが優先されます。安全と使用のガイドライン ›

© 2026 AWithZ
ユーザーコンテンツ:本作品はクリエイター個人の経験共有であり、AWithZ は検証していません。パラメーターや手法をそのまま使わず、低い段階から始めて廃材で試し溶接してください。安全と使用のガイドライン ›

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

CrazyFunフォロー
自動画質 · 1080 / 720 / 480自動字幕再生情報 07:47
溶接レシピ
型番UF20B(6 号ペン、6 号ケーブルにメッシュスリーブ)01:51
出力段階直接:40→70→90(弱い)。下地:30 でしっかり / 40 で裂ける / 6002:46
モード手動02:46
パルス幅予熱 10、間隔 20 ms02:29
溶接点4 点03:52
材料0.1 銅ストリップ + 0.1/0.12 ニッケルメッキ(直接)。0.15 ニッケルメッキ下地 + 0.1 銅02:02
ニッケル帯の厚さ0.15 mm04:27下地
銅帯の厚さ0.1 mm02:02
セル佳士凯(Jiashikai)32140 LiFePO400:57
セル数2 本00:57
直列1 S01:34
並列2 P00:57
電池残量 93%06:57
機体温度 15–18℃02:46

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。

公開 2026-01-11レビュー難易度 プロ要約の信頼度 0.75 · 人による再確認待ち

購入リスト

この作品で使用したスポット溶接機、アクセサリー、消耗品、部品を整理;数量と仕様は変更可能 BOM をダウンロード
AWithZ 公式
WP120 スマート溶接ペン · 8 AWG
×
¥39.9
ニッケルメッキ鋼ストリップ
×
¥5.9〜
銅ストリップ
×
ストアを見る
フラックス
×
¥13.9
サードパーティ部品クリエイターの部品リストから、カテゴリー別にまとめました;第三者 EC サイトへ移動します
佳士凯(Jiashikai)32140(分解…セル · 漏電したものを除外 · 2P モバイルバッテリー
×
サードパーティ
LiFePO4 モバイルバッテリー基板充放電モジュール · 20 元ちょっと、ポートが多い · 充放電
×
サードパーティ
ホルダー / エポキシ板 / 接着剤 / テ…電池ホルダー · 構造の封止
×
サードパーティ

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 ×120 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
リチウム電池の DIY には発火のリスクがあります:溶接前にセルの短絡がないことを確認し、電池パックには必ず保護基板(BMS)を取り付け、大電流構成では絶縁とヒューズを省略しないでください。

発言

“溶接点は非常にきれいです でもしっかり付いているかどうか …だから皆さんにはこの機種で銅を直接重ね溶接するのは勧めません” 04:04
“引っ張っても動かない 取れない さっきセルに直接打ったのより 明らかにかなり強固でしょう” 05:52

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 68· 10 件の実コメントを収録

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

0.3 厚のニッケル 1 層で直接はダメ?
0.15 銅を下に、上に 0.2 ニッケルメッキを載せて直接打てる?
この機種で 0.2 ニッケルストリップ下地はできる?
32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?

視聴者からの訂正

セルは何度も分解できない、3 回分解したらほぼ廃棄 1妥当
純ニッケルストリップは同じ銅ストリップより高く、しかも純ニッケルは火花が出ない一理あり
音楽の音が大きすぎる 1妥当
直接溶接 vs 下地厚さの組み合わせBMS分解回数
用
用户53678405383346 か月前 · 北京

48、15 A、32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?

遇
遇见.最好的自己7 か月前 · 江蘇

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?

湘
湘粤·畅途胎铃改装升级4 か月前 · 湖南

じゃあ 0.3 厚のニッケル 1 層を直接でもダメ?

5
555ᯤ⁶ᴳ ╲7 か月前 · 広東

この機種で 0.2 ニッケルストリップの下地はできる?

黄
黄先生ღ7 か月前 · 福建

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。

湘
湘粤·畅途胎铃改装升级4 か月前 · 湖南

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

无
无羡7 か月前 · 湖北

セルは何度も分解しちゃダメ、3 回分解したらほぼ廃棄

似
似梦非梦7 か月前 · 黒竜江

音楽の音が大きすぎる

菠
菠萝头7 か月前 · 広西

そんなに高くなければ買っちゃう

豆
豆腐7 か月前 · 天津

自分は銅を直接重ねて軽く打っただけなんだけど問題起きる?一度も引っ張って確かめてない

无
无羡7 か月前 · 湖北

セルは何度も分解しちゃダメ、3 回分解したらほぼ廃棄

似
似梦非梦7 か月前 · 黒竜江

音楽の音が大きすぎる

用
用户53678405383346 か月前 · 北京

48、15 A、32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?

遇
遇见.最好的自己7 か月前 · 江蘇

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?

湘
湘粤·畅途胎铃改装升级4 か月前 · 湖南

じゃあ 0.3 厚のニッケル 1 層を直接でもダメ?

5
555ᯤ⁶ᴳ ╲7 か月前 · 広東

この機種で 0.2 ニッケルストリップの下地はできる?

黄
黄先生ღ7 か月前 · 福建

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。

湘
湘粤·畅途胎铃改装升级4 か月前 · 湖南

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

菠
菠萝头7 か月前 · 広西

そんなに高くなければ買っちゃう

豆
豆腐7 か月前 · 天津

自分は銅を直接重ねて軽く打っただけなんだけど問題起きる?一度も引っ張って確かめてない

用
用户53678405383346 か月前 · 北京

48、15 A、32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?

遇
遇见.最好的自己7 か月前 · 江蘇

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?

湘
湘粤·畅途胎铃改装升级4 か月前 · 湖南

じゃあ 0.3 厚のニッケル 1 層を直接でもダメ?

5
555ᯤ⁶ᴳ ╲7 か月前 · 広東

この機種で 0.2 ニッケルストリップの下地はできる?

黄
黄先生ღ7 か月前 · 福建

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。

湘
湘粤·畅途胎铃改装升级4 か月前 · 湖南

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

无
无羡7 か月前 · 湖北

セルは何度も分解しちゃダメ、3 回分解したらほぼ廃棄

似
似梦非梦7 か月前 · 黒竜江

音楽の音が大きすぎる

菠
菠萝头7 か月前 · 広西

そんなに高くなければ買っちゃう

豆
豆腐7 か月前 · 天津

自分は銅を直接重ねて軽く打っただけなんだけど問題起きる?一度も引っ張って確かめてない

さらに 2 件のコメントを表示