Technologia klinczowania jest na przykład częścią procesów łączenia. Jest ona wykorzystywana przez firmy do łączenia blach o różnej wytrzymałości lub wykonanych z różnych materiałów, w tym klejów lub innych warstw pośrednich. W zastosowaniach przemysłowych klinczowanie jest odpowiednie dla pojedynczych blach o grubości od 0,1 milimetra do całkowitej grubości warstwy 12 milimetrów i wytrzymałości na rozciąganie do 800 niutonów na milimetr kwadratowy. W tej procedurze stemple i matryce formują plastyczne materiały, tworząc mocne, nierozłączne, dodatnie połączenie blokujące i cierne. Ponieważ strefa połączenia nie jest poddawana wpływom termicznym, właściwości materiałów nie ulegają zmianie, ani nie występują żadne odkształcenia.
W przypadku połączeń do zastosowań związanych z przenoszeniem energii, takich jak szyny zasilające do systemów ogniw paliwowych, złącza ogniw akumulatorowych i wrażliwe na ciepło ogniwa akumulatorowe, producenci stosują TOX eClinching. W tym przypadku trwałe połączenia elektryczne zapewniają liczne metalowe mikrokontakty. Te procesy formowania nie wymagają żadnych elementów. Pozwala im to osiągnąć wyższą wytrzymałość dynamiczną przez cały okres użytkowania w porównaniu z punktem spawania. Połączenia są gazo- i cieczoszczelne. Skutkuje to wysoką odpornością na korozję. Ponadto można łączyć materiały powlekane oraz materiały o różnej wytrzymałości. Więcej zalet: klinczowanie lub eClinching wiąże się ze znacznie niższymi kosztami i znaczną redukcją emisji CO2 w porównaniu z konwencjonalnymi procedurami spawania.
Oprócz łączenia bez elementu, istnieją również technologie łączenia za pomocą narzędzi pomocniczych, takich jak nitowanie lub wciskanie elementów funkcjonalnych. „Obie technologie zapewniają, że elementy obudowy zestawu akumulatorów, takie jak taca, pokrywa, poprzeczka i inne elementy konstrukcyjne są połączone ze sobą bezpiecznie i trwale”, mówi Ortmann. W zależności od projektu, może to wymagać ponad 100 punktów połączeń. Mogą być one zaprojektowane jako rozłączne lub nierozłączne połączenia gazo- i cieczoszczelne, aby zapobiec korozji lub odgazowaniu. Jeśli szczelność gazowa i cieczowa nośnika baterii musi być również zapewniona, jeśli na przykład śruba uziemiająca zostanie wyciągnięta z powodu wypadku lub nadmiernego obciążenia mechanicznego, TOX oferuje nitowanie klinowe. Może to być również wykorzystane do niezawodnego zamocowania płyty chłodzącej w pobliżu nośnika akumulatora.