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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。黄浦区**孔隙率检测仪服务商德国徕卡汽车零件飞机部件孔隙率检测。

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。
这些等价形式同样落于本发明所附权利要求书所限定的范围。实施例1原材料:torayt70012k碳纤维;华渔hy277环氧树脂;碳纤维复合材料传动轴铺层:[±25°]4/[90°]2;传动轴尺寸:轴管长度1258mm;内径70mm,外径不受限制。(1)先用**和脱模剂对外径为70mm的金属芯轴进行表面处理,然后将传金属连接法兰固定在金属芯轴上,再将金属芯轴固定在缠绕机上;将环氧树脂加入胶槽中,将胶槽加热至70℃,此时,环氧树脂的黏度为320mpa·s,将碳纤维集束后从胶槽一端浸入环氧树脂中并缓慢向胶槽另一端移动至槽外,控制碳纤维束的移动速度为36m/min,使碳纤维束完全浸润。(2)将2束浸胶后的碳纤维束缠绕在金属芯轴上,缠绕过程中,先控制缠绕角度为25°、纤维张力为20n;再控制缠绕角度为90°、纤维张力为30n进行缠绕,缠绕角度为90°时进行刮胶,除去表面多余树脂;(3)将传动轴置于真空烘箱中,真空度为~。启动磁力旋转,转速为20r/min。温度程序设置为70℃/30min;100℃/60min;120℃/30min。**终得到的传动轴轴管孔隙率为%~%,普通产品孔隙为%左右。实施例2原材料:中复神鹰syt49s12k碳纤维;华渔hy230环氧树脂;碳纤维复合材料传动轴铺层:[±16°]6/[±45°]6/[90°]2。德国徕卡铝合金铸件汽车部件孔隙率检测设备。

**名称:升降式孔隙调节型纤维过滤器的制作方法技术领域:本发明大体涉及一种升降式孔隙调节型纤维过滤器,其中,力均勻地分布到整个纤维过滤材料上,从而提高过滤性能。背景技术:通常,过滤器是过滤污染原水以产生排放清水的设备,其逐渐制造得更大以用于过滤宽阔河流的水、工业废水排水道等等。在这些过滤器中,具有**性的过滤器是一种孔隙调节型纤维(PCF)过滤器。该孔隙调节型纤维过滤器采用纤维纱线例如细丝纱线作为过滤材料,该纤维纱线被捆扎在一起并布置在水流路径上。这种过滤材料被称作纤维过滤材料。当使用这种纤维过滤材料时,由细丝纱线形成的孔可在物理控制下被容易地调节,从而使孔隙调节型纤维过滤器具有良好的过滤性能,且容易被清洗以保证长久的有效寿命。特别地,与其它的过滤器相比,孔隙调节型纤维过滤器被证明根据颗粒的尺寸在悬浮固体的去除效率等方面具有出色的表现。孔隙调节型纤维过滤器将纤维过滤材料扭转缠绕在多孔管上,从而形成细孔。这里,在该纤维过滤材料短的情况下,扭曲张力被均勻地传递到纤维上,使得纤维的上部、中部和下部的过滤层都致密地形成以获得好的过滤水质量。相反,在该纤维过滤材料长的情况下。铝铸件孔隙率分析仪器。徐汇区徕卡孔隙率检测仪质量保证
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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。无锡徕卡孔隙率检测仪品牌企业
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