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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。黄浦区正规孔隙率检测仪规格尺寸齐全汽车制造铝铸件孔隙率分析仪器。
比表面积及孔隙率测试仪功能比表面测定:BET(单点品牌:精微高博/JWGB型号:JW-BK222参考报价:178000元比表面积及孔隙度检测仪微孔区段的分辨率为,孔体积**小检测:。2.测量精度:比表面积重复性误差〈±1%。品牌:冠测仪器型号:BETA201B19参考报价:面议ThinCorr镀层孔隙率测量系统ThinCorr镀层孔隙率测量系统――大部件样品局部分析仪器简介――意大利AMEL公司针对对大部件且无法切割的样品,.推出使用电化学方法,应用于样品局部测量系统。品牌:AMEL型号:AMEL_ThinCorr参考报价:面议比表面及孔隙率测量仪,比表面积及孔隙度测试仪,孔容积测定仪比表面及孔隙率测量仪,比表面积及孔隙度测试仪,孔容积测定仪由我公司自主研发的国内首台双站静态容量法比表面及孔径分析仪JW-BK222,是继BK112之后的又一款经典型物理吸附仪,该款仪器从内部结构上、硬件上及软件上都有较大的创新品牌:精微高博/JWGB型号:JW-BK222.参考报价:178000元外加剂固含量检测仪工作原理外加剂对混凝土的抗碳化性能有一定的改善作用,混凝土的碳化深度和孔隙率间存在一定的线性关系;外加剂对混凝土的抗冻性影响很大,掺引气减水剂的混凝土抗冻性较好。
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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。黄浦区正规孔隙率检测仪规格尺寸齐全
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