工业生产上,锂电池极片一般采用对辊机连续辊压压实,工艺过程如图1所示。图1极片辊压过程示意图极片经过压实之后,涂层孔隙率由初始值εc,0变为εc。在之前的一篇文章《锂电池极片辊压工艺基础解析》提到:锂离子电池极片的压实过程也遵循粉末冶金领域的**公式(1),这揭示了涂层密度或孔隙率与压实载荷之间的关系。(1)其中,ρc,0是涂层密度初始值,ρc是压实后涂层的密度。qL为作用在极片上的线载荷,可由式(2)计算:qL=FN/WC(2)FN为作用在极片上的轧制力,WC为极片涂层的宽度。ρc,max和γC可以通过实验数据拟合得到,分别表示某工艺条件下涂层能够达到的比较大压实密度以及涂层压实阻抗。将压实密度转化成孔隙率,**公式(1)转变为公式(3):(3)参考文献[1]依据以上压实工艺模型,考察了不同活性物质,不同面密度对极片的压实孔隙率的影响。原材料的粒径分布和形貌等参数如表1所示,所制备的极片组成和面密度等参数如表2所示。,、NCM811、NCM622、NCM111,这五种活性物质不同,浆料组成和面密度相同,单面涂布223g/m2。,涂布不同的面密度。。初始孔隙率及**小孔隙率预测理想球形不可压缩的硬质颗粒简单立方堆垛的理论孔隙率为。铝铸件汽车零件孔隙率分析仪器。嘉定区徕卡孔隙率检测仪
扭曲张力不会被均勻地传递到该纤维的所有上部、中部和下部,使得中部的张力变弱,由此形成松散的过滤层而造成过滤性能的降低。发明内容因此,本发明努力解决相关技术中出现的问题,本发明的实施方式提供了一种升降式孔隙调节型纤维过滤器,其中,将力均勻分布到纤维过滤材料的各个部分。为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供一种升降式孔隙调节型纤维过滤器,其包括过滤罐,其在上侧与原水流入管和反洗水排水管连通,其在下侧与空气流入管连通;滤网,其在该过滤罐内同轴地形成多孔桶体,并在该滤网的底部延伸到该过滤罐的外部与已处理水排水管连通,该滤网的在其上部轴向上具有凹设有活塞导向件;提升驱动器,其包括位于过滤罐上方的缸体和被该缸体驱动的活塞,该活塞在该过滤罐内从该缸体延伸到该过滤罐中的活塞导向件以进行往复运动;上部过滤材料固定板,其具有布置在半径小于该滤网半径的范围内的固定装置,并且在滤网上方固定到活塞上,并与活塞的往复运动协同工作;下部过滤材料固定板,其具有布置在半径小于滤网半径的范围内的固定装置,并且被固定在滤网下方;和纤维过滤材料。杭州安全孔隙率检测仪规格齐全徕卡铸件孔隙率检测仪DM4M。
不同于纤维过滤材料在传统的盘绕型孔隙调节型纤维过滤器内扭曲,本发明不会由于摩擦而发生力的损失。由此,施加相同的力可产生更大的压缩力,使得该滤层的孔均勻地形成以提高过滤性能。而且,当需要进一步增加压缩力时,可通过依次或同时牵引和扭曲该纤维过滤材料来实现。在附图和说明书中,本发明典型的示范性的具体实施方式已被公开,尽管采用了**名词,它们也*是一般性的和说明性的,并不用于限制的目的,本发明的保护范围在权利要求书中阐明。8权利要求一种升降式孔隙调节型纤维过滤器,所述纤维过滤器包括过滤罐,所述过滤罐在上侧与原水流入管和反洗水排水管连通,在下侧与空气流入管连通;滤网,所述滤网在所述过滤罐内同轴地形成为多孔桶体,并在所述滤网的底部延伸到该过滤罐的外部,以与已处理水排水管连通,所述滤网在上部轴向上凹设有活塞导向件;提升驱动器,所述提升驱动器包括位于所述过滤罐上方的缸体和通过所述缸体驱动的活塞,所述活塞从所述缸体延伸到所述过滤罐内的所述活塞导向件以进行往复运动;上部过滤材料固定板,所述上部过滤材料固定板具有设置在半径小于该滤网的半径的范围内的固定装置,并在该滤网的上方固定到该活塞上。
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。2.根据权利要求1所述的: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:所述隔膜陶瓷涂层孔隙率的计算公式为:5=100^1-P,其中,δ为涂层孔隙率,单位为%m2为试样浸泡前和烘烤后的质量称重平均值;、、h2为试样浸泡前和烘烤后的厚度测试平均值;R为打孔机冲出圆形试样的半径;P为涂覆在隔膜表面陶瓷涂层的真实密度。全文摘要本发明公开了一种电池隔膜涂覆氧化铝陶瓷涂层孔隙率的测试方法,其测试步骤为(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℃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。金属铸件徕卡孔隙率检测仪DM4M。
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该下部过滤材料固定板可采用圆板,其直径小于该滤网的直径并且*形成有固定装置41。同时,如图1所示,空气分配板12布置在该下部过滤材料固定板40的下方。该空气分配板12将通过空气流入管410引入的空气分配到纤维过滤材料20。空气分配板12用于将喷出的空气均勻地分配到纤维过滤材料20。为此目的,该空气分配板12可形成不同的形状,例如,具有多个通孔的圆板的形状或者多个的板的形状。现在,将描述该升降式孔隙调节型纤维过滤器的操作。首先,过滤过程如下将原水阀220打开,同时反洗水排水阀120和空气供应阀420关闭。从而,形成从原水总管200经由原水流入管210、原水阀220、升降式孔隙调节型纤维过滤器、和已处理水排水管310直到已处理水总排水管300的过滤路径。当原水阀220打开时,原水流入到升降式孔隙调节型纤维过滤器的过滤罐10。流入到过滤罐10的原水流过纤维过滤材料20,然后通过滤网30的孔流入该滤网30。此时,原水被过滤形成已处理水。该已处理水通过在滤网30底部的已处理水排水管310排放到已处理水总排水管300。此时,纤维过滤材料20的过滤效率取决于纤维过滤材料20形成的孔的尺寸,而孔的尺寸取决于纤维过滤材料20的张力。在该具体实施方式中。嘉定区徕卡孔隙率检测仪
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