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电池隔膜涂覆氧化铝陶瓷涂层孔隙率的测试方法技术领域:本发明涉及一种电池隔膜涂覆氧化铝陶瓷涂层孔隙率的测试方法。背景技术:锂离子电池电芯的主要结构组成为正极、负极、电解液及隔膜。隔膜是将正极、负极极片隔离防止电池短路的基材,其主要作用是起到离子的导通性及电子的绝缘作用,而离子的导通性直接关系到电池的电化学性能。离子的导通性与隔膜内部存在的许多微型贯穿的小孔有关,当电池过度充放电或内部微短路时,电池内部温度会升高,隔膜在一定高温环境下会发生微型小孔自我闭合;当温度继续升高时,电池隔膜发生破坏、出现收缩,使得正负极极片直接接触产生短路,导致安全***发生。目前,日本、美国以及我国国内一些生产电池隔膜厂家,为了进一步提高锂电隔膜电池的安全性能,通常在隔膜单面或者双面涂覆一层较薄的无机氧化铝(Al2O3)陶瓷涂层,使得隔膜基材与电池正负极之间存在一定缝隙,从而增加了电池的散热,提高了电池的安全性能。而隔膜表面涂覆的陶瓷涂层势必会影响到电池内部离子的导通性能,从而影响到电池的内阻及电化学性能。因此在将隔膜应用到产品之前必须准确评价隔膜表面涂覆的陶瓷涂层本身的孔隙率,目前并没有一种可靠的测试方法可以利用。静安区正规孔隙率检测仪服务商徕卡金属铸件航空零件孔隙率检测仪DM4M。

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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以保证试样材质的稳定及方便后续的测试计算。(b)对冲出的试样利用电子天平对试样质量进行称重,采用千分尺对试样厚度进行测试,每个试样至少称重、测厚三次并记录,然后求平均值,以保证试样称重、测厚的准确性。(c)将试样放置在盛有王水(HNO3=HCl=1:3)的烧杯中浸泡24小时然后取出试样放入盛有NaOH的溶液中多次漂洗,以确保试样隔膜表面的陶瓷涂层能被除去,除去试样表面的陶瓷涂层后,再用蒸馏水洗净试样。(d)将试样放置在80°C的烘箱中进行烘烤至少5个小时,以确保试样内部的水分充分蒸发干净,然后对利用电子天平和千分尺对试样进行称重及厚度测试,每个试样至少称重、测厚三次并记录,然后求平均值。(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。其计算公式如下:权利要求1.一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;。浙江孔隙率检测仪质量保证
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