实际的锂离子电池极片–5和7–12初始孔隙率基本都在42-48%,与理论值略有偏差,这主要是一方面颗粒不是理想的球形,另一方面涂层中还有粘结剂和导电剂的影响。而–15的初始孔隙率比较高,,而且从,随着极片面密度增加,初始孔隙率逐渐降低,但是减小幅度越来越小。厚涂层在干燥过程中,上层会对下层施加重力作用,使涂层密度更高些。,涂层孔隙率也更高。另外,活性物质的形貌不同也会影响初始孔隙率。图2初始孔隙率及预测的比较低孔隙率图2中,还预测了比较低的孔隙率,包括:(1)**小辊缝25微米下实验获取的**小孔隙率εC,min_a,(2)根据公式(3)拟合预测的**小孔隙率εC,min_e,(3)εC,min_p=p∙εC,假定p=。简单立方体堆垛孔隙率是,密排立方堆垛的孔隙率,假定压实过程,颗粒堆垛方式由简单立方体堆垛转变为密排立方堆垛,此时p=。考虑到实际情况与理论的偏差,取P=。将εC,min_p=p∙εC,假定p=,公式(3)变为公式(4):(4)活性物质种类对压实阻抗γ的影响图3是,其中数据点是实验值,线是根据公式(4)拟合的曲线。为了明确解释变量和随机误差各产生的效应是多少,统计学上把数据点与它在回归线上相应位置的差异称残差。飞机部件铸件孔隙率检测设备。奉贤区安全孔隙率检测仪规格尺寸齐全
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压实阻抗下降斜率大,而–12面密度增加,涂层初始孔隙率降低,载荷增加时压实阻抗下降斜率也更小。图5不同压实密度极片的孔隙率-线载荷关系:实验数据点和拟合曲线曲线拟合可以得到各种极片的压实阻抗,压实阻抗γ和涂层面密度MC作图,分析两者之间的关系,如图6所示。压实阻抗γ与面密度具有线性关系:γ=μ*MC,本文–12一系列实验中,μ=·m/g。随着面密度增加,涂层压实越来越困难。对于不同的活性物质,压实工艺模型的面密度影响因子μ列入表3。图6压实阻抗-面密度的线性关系表3不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ极片压实工艺模型根据以上分析,综合考虑活性物质的种类、形貌和粒度分布,以及涂层的面密度等因素,锂离子电池极片压实工艺模型为:(5)其中,p=εC,min/εC,0表示极片**小孔隙率εC,min与初始孔隙率εC,0的比值,与颗粒的种类和形貌相关,对于球形颗粒,一般p=。γ=μ*MC表示极片压实阻抗,表征极片的压实难易程度,并与涂层的面密度MC相关,不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ数值见表3。在《锂电池极片辊压机原理及工艺》一文中。DM4M徕卡汽车零部件孔隙率检测仪。
固定装置41和61绕该上部和下部过滤材料固定板的中心在小于所述滤网30的半径的半径范围内形成。这用于固定朝着滤网30的中心轴方向挤压的纤维过滤材料20。详细地,该固定装置41和61在小于所述滤网30的直径的直径范围内形成,使得该固定的纤维过滤材料具有朝着滤网30挤压的方向。当活塞52被致动以牵引该纤维过滤材料20时,所述固定装置41和61使全部的纤维过滤材料20朝着该滤网挤压以形成过滤层。如图4所示,所述纤维过滤材料20推荐固定成使得其重叠形成多层。这样,上部过滤材料固定板60或下部过滤材料固定板40需要如下装置其用于将该纤维过滤材料20的上端或下端固定以使得该纤维过滤材料20可均勻地覆盖该滤网30的外周。为此目的,该上部过滤材料固定板60或该下部过滤材料固定板40可形成有径向螺旋支,能固定每个纤维过滤材料20的上端或下端的固定装置形成在该螺旋支上;或者上部过滤材料固定板60或该下部过滤材料固定板40可以是圆板,在其上绕其中心布置的通孔形成能固定每个纤维过滤材料20的上端或下端的固定装置,如图3所示。在图3中,下部过滤材料固定板采用宽圆板,其中,用于空气和水通过的通气孔42绕该固定装置41而形成。该结构**是本发明的一个具体实施方式。例如。DM4M徕卡汽车零件孔隙率检测仪。杨浦区安全孔隙率检测仪值多少钱
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