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发明内容本发明的目的在于提供一种用于测试电池隔膜涂覆氧化铝陶瓷涂层孔隙率的方法,该测试方法能方便、准确、有效地测量目前较新型的电池隔膜涂覆陶瓷后涂层本身的孔隙率。其技术方案是:一种电池隔膜涂覆氧化铝陶瓷涂层孔隙率的测试方法,其特征在于包括以下步骤:(a)在待测陶瓷涂层隔膜上,利用打孔机冲出试样;(b)对冲出的试样进行称重及厚度测试;(c)将试样放置在盛有王水的烧杯中浸泡24小时后取出,放入盛有NaOH的溶液中漂洗,再用蒸馏水洗净试样;(d)将试样放置在80°C的烘箱中进行烘烤,取出后再进行称重及厚度测试;(e)根据试样浸泡前和烘烤后的厚度及重量变化,通过计算公式即可得出隔膜陶瓷涂层的孔隙率。其技术效果是:本发明的测试方法,*通过强酸、强碱除去试样隔膜表面涂覆的陶瓷涂层,继而将除去陶瓷涂层的隔膜基材经烘烤干燥,再根据试样浸泡前和烘烤后的厚度及重量变化,通过计算公式即可方便、准确、有效的得出陶瓷涂层的孔隙率,其既简便易行、又适用可靠。具体实施方式一种电池隔膜涂覆氧化铝陶瓷涂层孔隙率的测试方法,包括以下步骤:(a)在待测陶瓷涂层隔膜上截取一段试样,然后利用打孔机在隔膜中间位置冲出半径R=3cm的相同圆形试样三个。铸件孔隙率检测设备。黄浦区**孔隙率检测仪参考价格
把每个残差的平方后加起来称为残差平方和,它表示随机误差的效应。NCM111和NCA在压实过程中,极片孔隙率变化规律相似,在相同载荷作用下,NCM111的孔隙率更低些。而两种不同粒径分布的NCA混合颗粒,小颗粒在大颗粒之间填充,压实密度更低。NCM111、NCM622、NCM811三种材料比较,NCM811极片随着载荷增加,孔隙率开始迅速降低,这是由于它们颗粒直径更大,初始孔隙率也更大些。图3不同活性物质孔隙率与线载荷关系:实验值以及公式(4)的拟合线,χ2表示残差平方和。这五种材料压实数据经过公式(4)拟合,得到压实阻抗γ如图4所示。涂层压实阻抗γC表示抵抗压实过程的阻力,其值越大极片越难压实,如果极片要压实都某一个孔隙率,γC越大说明需要的线载荷越大。从图4可见,两种NCA混合颗粒,小颗粒在大颗粒之间填充,极片压实更容易。而NCM811颗粒更大,也更容易压实。图4几种材料的压实阻抗面密度对压实阻抗γ的影响–12极片,涂层面密度从80g/m2逐渐升高到285g/m2,对应的涂层孔隙率与加载的压实线载荷关系如图5所示,数据点是实验测试值,曲线是根据公式(4)拟合得到的曲线。对于–8,极片涂层面密度低,初始的孔隙率比较高,压实过程,随着载荷增加。崇明区新型孔隙率检测仪值多少钱汽车部件铸件发动机零件孔隙率检测设备。
依据:GB/T2413、5463、1966、2834、ASTMC20/C134/C373/C329、EN-725适应煮沸法、真空饱和法、封蜡法测量,依据阿基米德浮力的原理,快速读取测量数值本产品适用于:工业陶瓷、精密陶瓷、可渗性烧结金属材料、粉末冶金、摩擦材料、磁性材料、煤与岩石、聚合物多孔材料,新材料研究验室。产品性能介绍任何形状皆可瞬间测量,适用现场与实验室毛重/尺寸:cm×宽cm×高,透明水槽、防腐蚀、耐摔耐破(长cm×宽cm×高)测量精细可靠,操作方便快速浸渍饱和介质密度可自由设定电源电压:AC100VP~240VP50HZ/60HZ(默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头)配置**防风防尘罩,组合方便、坚固耐用采用一体成型测量平台,具有无阻碍免翻盖设计直读,无需计算含RS-232C通信接口,方便连接PC与打印机,可选购AU-40打印机打印测量数据使用水作介质。AC100VP~240VP50HZ/60HZ(默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头)孔隙率测量步骤:①将产品放入测量台,测空气中重量,按ENTER键记忆。②将产品浸渍饱和处理后,放入测量台,测浸渍饱和后产品重量,按ENTER键记忆。③将产品放入水中,测得浸渍饱和后水中重量,按ENTER键记忆,显示孔隙率。售后服务1.所有产品均是原装产品。
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