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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。松江区直销孔隙率检测仪质量放心可靠铝铸件汽车零件孔隙率分析仪器。

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。
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二、孔隙率分析用显微镜:1)、徕卡DM4M 徕卡金相显微镜DM2700M三目正置金相显微镜主体:无限远光学系统,2)、三目观察头:铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm,3)、目镜:超大视野高眼点目镜:10X/Φ22mm,镜筒Φ30mm,4)、转换器:内向式五孔转换器,5)、无限远平场消色差物镜:2X/∞/-明场用(BF),5X/∞/-明场用(BF),10X/∞/-明暗场共用(BF/DF),20X/∞/-明暗场共用(BF/DF),50X/∞/-明场用(BF),6)、同轴粗微动调焦机构:粗微动同轴调焦,微调格值1um,粗动松紧调节,带限位装置,粗动行程:30mm,7)、双层移动平台:矩形双层活动平台186X138mm,载物平板,移动范围:74X50mm,8)、垂直照明器:24V100W卤素灯,亮度可调,柯拉照明系统,非球面聚光镜,起偏镜,检偏镜,起偏,检偏同步连接板,蓝、绿、黄滤**和磨砂玻璃,9)、、标准C型接口(C型接口),10)、图像输出系统:EV-300(DHM-3100UC)-300万像素彩色数码摄像头,11)、NK-100专业金相分析软件:孔隙率分析等,①、镁铝合金孔隙率分析,②、渗碳、脱碳层深度的测定:GB/T11354-2005,GB224-87,③、层深长度测量:ZBJ36016-90,④、铁素体奥氏体型双相不锈钢α—相金相测定:GB6401-86。汽车部件铸件DM4M徕卡孔隙率检测仪。新型孔隙率检测仪参考价格
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