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發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明的目的在于提供一種用于測(cè)試電池隔膜涂覆氧化鋁陶瓷涂層孔隙率的方法,該測(cè)試方法能方便、準(zhǔn)確、有效地測(cè)量目前較新型的電池隔膜涂覆陶瓷后涂層本身的孔隙率。其技術(shù)方案是:一種電池隔膜涂覆氧化鋁陶瓷涂層孔隙率的測(cè)試方法,其特征在于包括以下步驟:(a)在待測(cè)陶瓷涂層隔膜上,利用打孔機(jī)沖出試樣;(b)對(duì)沖出的試樣進(jìn)行稱(chēng)重及厚度測(cè)試;(c)將試樣放置在盛有王水的燒杯中浸泡24小時(shí)后取出,放入盛有NaOH的溶液中漂洗,再用蒸餾水洗凈試樣;(d)將試樣放置在80°C的烘箱中進(jìn)行烘烤,取出后再進(jìn)行稱(chēng)重及厚度測(cè)試;(e)根據(jù)試樣浸泡前和烘烤后的厚度及重量變化,通過(guò)計(jì)算公式即可得出隔膜陶瓷涂層的孔隙率。其技術(shù)效果是:本發(fā)明的測(cè)試方法,*通過(guò)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿除去試樣隔膜表面涂覆的陶瓷涂層,繼而將除去陶瓷涂層的隔膜基材經(jīng)烘烤干燥,再根據(jù)試樣浸泡前和烘烤后的厚度及重量變化,通過(guò)計(jì)算公式即可方便、準(zhǔn)確、有效的得出陶瓷涂層的孔隙率,其既簡(jiǎn)便易行、又適用可靠。具體實(shí)施方式一種電池隔膜涂覆氧化鋁陶瓷涂層孔隙率的測(cè)試方法,包括以下步驟:(a)在待測(cè)陶瓷涂層隔膜上截取一段試樣,然后利用打孔機(jī)在隔膜中間位置沖出半徑R=3cm的相同圓形試樣三個(gè)。DM4M徠卡汽車(chē)部件孔隙率檢測(cè)儀。虹口區(qū)孔隙率檢測(cè)儀哪家好

孔隙率的測(cè)量方法1、壓汞法(MIP)用來(lái)測(cè)定部分中孔和大孔孔徑分布,主要依靠外加壓力使汞克服表面張力進(jìn)入焦炭氣孔來(lái)測(cè)定。外加壓力增大,可使汞進(jìn)入更小的氣孔,進(jìn)入焦炭氣孔的汞量也就愈多。壓汞儀常在材料科學(xué)與工程中使用,用來(lái)檢測(cè)混凝土、砂漿等的孔隙率。2、低溫氮?dú)馕?脫附法(BET)測(cè)定吸附劑和催化劑表面積,適用于多孔材料(如活性炭)的吸附。不過(guò)BET氮吸附法一般耗時(shí)比較長(zhǎng),建議使用全自動(dòng)比表面測(cè)試儀器,減少試驗(yàn)強(qiáng)度,同時(shí)精確性也有保障。孔隙率可分為兩種:多孔介質(zhì)內(nèi)相互連通的微小空隙的總體積與該多孔介質(zhì)的外表體積的比值為有效孔隙率,以φ_e表示;多孔介質(zhì)內(nèi)相通的和不相通的所有微小空隙的總體積與該多孔介質(zhì)的外表體積的比值為.孔隙率或總孔隙率,以φ_T表示。孔隙率與多孔介質(zhì)固體顆粒的形狀、結(jié)構(gòu)和排列有關(guān)。在常見(jiàn)的非生物多孔介質(zhì)中,鞍形填料和玻璃纖維的孔隙率比較大,達(dá)到83%~93%。煤、混凝土、石灰石和白云石等的孔隙率**小可低至2%~4%,地下砂巖的孔隙率大多為12%~34%。土壤的孔隙率為43%~54%,磚的孔隙率為12%~34%,皮革的孔隙率為56%~59%,均屬中等數(shù)值;動(dòng)物的腎、肺、肝等臟器的血管系統(tǒng)的孔隙率亦為中等數(shù)值。楊浦區(qū)安全孔隙率檢測(cè)儀哪家好飛機(jī)部件鑄件孔隙率檢測(cè)設(shè)備。

工業(yè)生產(chǎn)上,鋰電池極片一般采用對(duì)輥機(jī)連續(xù)輥壓壓實(shí),工藝過(guò)程如圖1所示。圖1極片輥壓過(guò)程示意圖極片經(jīng)過(guò)壓實(shí)之后,涂層孔隙率由初始值εc,0變?yōu)棣與。在之前的一篇文章《鋰電池極片輥壓工藝基礎(chǔ)解析》提到:鋰離子電池極片的壓實(shí)過(guò)程也遵循粉末冶金領(lǐng)域的**公式(1),這揭示了涂層密度或孔隙率與壓實(shí)載荷之間的關(guān)系。(1)其中,ρc,0是涂層密度初始值,ρc是壓實(shí)后涂層的密度。qL為作用在極片上的線載荷,可由式(2)計(jì)算:qL=FN/WC(2)FN為作用在極片上的軋制力,WC為極片涂層的寬度。ρc,max和γC可以通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合得到,分別表示某工藝條件下涂層能夠達(dá)到的比較大壓實(shí)密度以及涂層壓實(shí)阻抗。將壓實(shí)密度轉(zhuǎn)化成孔隙率,**公式(1)轉(zhuǎn)變?yōu)楣剑?):(3)參考文獻(xiàn)[1]依據(jù)以上壓實(shí)工藝模型,考察了不同活性物質(zhì),不同面密度對(duì)極片的壓實(shí)孔隙率的影響。原材料的粒徑分布和形貌等參數(shù)如表1所示,所制備的極片組成和面密度等參數(shù)如表2所示。,、NCM811、NCM622、NCM111,這五種活性物質(zhì)不同,漿料組成和面密度相同,單面涂布223g/m2。,涂布不同的面密度。。初始孔隙率及**小孔隙率預(yù)測(cè)理想球形不可壓縮的硬質(zhì)顆粒簡(jiǎn)單立方堆垛的理論孔隙率為。
纖維過(guò)濾材料20的張力由所述提升驅(qū)動(dòng)器50的活塞52的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生。詳細(xì)地,當(dāng)活塞52向上移動(dòng)時(shí),固定到活塞52的上部過(guò)濾材料固定板60牽引該纖維過(guò)濾材料20以施加張力到該纖維過(guò)濾材料20,該纖維過(guò)濾材料20的張力使該纖維過(guò)濾材料20的內(nèi)孔收縮,從而形成濾孔。此時(shí),在提升驅(qū)動(dòng)器50的缸體51實(shí)施為引起活塞52同時(shí)進(jìn)行直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的旋轉(zhuǎn)缸體的情況下,當(dāng)活塞52上升時(shí),纖維過(guò)濾材料20被牽引,同時(shí)纏繞該濾網(wǎng)的外周,從而更有效地形成均勻的孔。接著,該升降式孔隙調(diào)節(jié)型纖維過(guò)濾器的反洗過(guò)程如下所述原水閥220關(guān)閉,同時(shí)反洗水排水閥120打開(kāi)。從而形成從已處理水排水管310經(jīng)由升降式孔隙調(diào)節(jié)型纖維過(guò)濾器和反洗水排水管110直到反洗水總排水管100的反洗路徑。在該升降式孔隙調(diào)節(jié)型纖維過(guò)濾器的內(nèi)部,通過(guò)已處理水排水管310引入到濾網(wǎng)30的水通過(guò)濾網(wǎng)30的孔被噴射到纖維過(guò)濾材料20,從而清洗該纖維過(guò)濾材料20。清洗該纖維過(guò)濾材料20的水通過(guò)反洗水排水管110排放到外面。當(dāng)實(shí)施反洗時(shí),提升驅(qū)動(dòng)器50的活塞52下降以消除纖維過(guò)濾材料20的張力。從而,該纖維過(guò)濾材料20可被從濾網(wǎng)30噴射的水流容易地?fù)u動(dòng)或顫動(dòng)、摩擦和清洗。為了**提高反洗效率,當(dāng)實(shí)施反洗時(shí)。DM4M徠卡發(fā)動(dòng)機(jī)部件汽車(chē)零件孔隙率檢測(cè)儀。

開(kāi)孔)含量-ASTM標(biāo)準(zhǔn)方法§-自動(dòng)分析室壓縮率§-愛(ài)孔室破裂率§§應(yīng)用于:包裝材料,飄浮材料§隔熱材料,網(wǎng)狀材料§皮革材料,§模具材料,§其它§復(fù)合泡沫材料,§電子材料,§多孔材料的氣室含量與其材料特性密切相關(guān),如強(qiáng)度、吸(排)液量和絕緣性質(zhì)。閉室決定了材料的抗水性、隔熱性和彈性;開(kāi)室則決定了過(guò)濾性、吸聲性和毛細(xì)作用特性。氣體真密度計(jì)是進(jìn)行多孔材料的孔室含量分析的比較好手段。分析前必須用氮?dú)饣蚝鈱?duì)樣品進(jìn)行吹掃處理以.孔中試劑、水氣、空氣等雜質(zhì),因?yàn)樗锌籽ňc表面積有關(guān)。通過(guò)對(duì)樣品體積的測(cè)定可計(jì)算開(kāi)室和閉室的百分比。切孔的修正:§根據(jù)ASTMD2826標(biāo)準(zhǔn),ZM601可自動(dòng)對(duì)被切孔進(jìn)行修正。打印報(bào)告將給出兩個(gè)數(shù)值,即開(kāi)室百分比(%)和修正的開(kāi)室百分比(%),后者修正了材料表面因切割引起的開(kāi)室百分比誤差。孔室壓縮率§ZM601獨(dú)特之處在于對(duì)剛性泡沫材料擴(kuò)展了有用的范圍。通過(guò)自動(dòng)步進(jìn)增加壓力,可獲得一系列與壓縮率有關(guān)的數(shù)據(jù):1)質(zhì)控用壓縮外形特性2)優(yōu)化壓力點(diǎn)可得到準(zhǔn)確的開(kāi)孔和閉孔百分比讀數(shù)。§孔室破裂同樣,ZM601真密度計(jì)具有分析易碎孔壁的剛性泡沫材料的能力。在這種模式下,每一次步進(jìn)加壓都可觀察到是否閉室百分比長(zhǎng)久性減少德國(guó)徠卡航空零件汽車(chē)零件孔隙率檢測(cè)。南京進(jìn)口孔隙率檢測(cè)儀銷(xiāo)售
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