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深圳电池极片检测设备

来源: 发布时间:2022-01-10

    薄膜表面瑕疵缺陷检测系统(薄膜表面缺陷检测)主要检测薄膜表面孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵。薄膜表面瑕疵检测系统能在线对薄膜生产过程中产生的薄膜表面缺陷进行高速、精确检测,显示和识别薄膜表面上的表面缺陷。能检测分别出直径、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫等常见表面缺陷。强大的薄膜表面缺陷识别功能,根据薄膜表面瑕疵特征,报警的同时指出导致该薄膜表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了薄膜产品质量。针对薄膜行业客户特别定制开发了薄膜表面缺陷检测系统,我们提供的薄膜表面缺陷检测系统具有操作便捷、稳定性高、100%幅面表面检测、数据库管理功能等优点,为大中型薄膜国企和合资企业提供了满意的薄膜表面检测设备,积累了丰富的薄膜瑕疵检测行业经验,我们提供的薄膜表面检测系统包括:薄膜表面缺陷检测系统定向销售、安装和售后服务。我们提供的薄膜表面瑕疵检测系统销售安装服务流程如下:1.根据企业客户现场设备环境,进行系统总体方案设计和报价;2.根据设计方案确定系统硬件选型和检测软件评估;3.在线薄膜表面检测系统设备安装,调试和售后服务。早期的表面缺陷检测设备使用胶片记录高速事件,但被完全使用电荷耦合器件或有源像素传感器的电子设备取代。深圳电池极片检测设备

    其理论克容量274mAh/g石墨负极中,锂嵌入量**大时,形成锂碳层间化合物,化学式LiC6,即6个碳原子结合一个Li。6个C摩尔质量为g/mol,石墨的**大理论容量为:对于硅负极,由5Si+22Li++22e-?Li22Si5可知,5个硅的摩尔质量为g/mol,5个硅原子结合22个Li,则硅负极的理论容量为:这些计算值只是理论的克容量,为保证材料结构可逆,实际锂离子脱嵌系数小于1,实际的材料的克容量为:材料实际克容量=锂离子脱嵌系数×理论容量(3)(2)电池设计容量与极片面密度电池设计容量可以通过式(4)计算:电池设计容量=涂层面密度×活物质比例×活物质克容量×极片涂层面积(4)其中,涂层的面密度是一个关键的设计参数,压实密度不变时,涂层面密度增加意味着极片厚度增加,电子传输距离增大,电子电阻增加,但是增加程度有限。厚极片中,锂离子在电解液中的迁移阻抗增加是影响倍率特性的主要原因,考虑到孔隙率和孔隙的曲折连同,离子在孔隙内的迁移距离比极片厚度多出很多倍。(3)负极-正极容量比N/P负极容量与正极容量的比值定义为:N/P要大于,一般,这主要是处于安全设计,防止负极侧锂离子无接受源而析出,设计时要考虑工序能力,如涂布偏差。但是,N/P过大时,电池不可逆容量损失。表面缺陷检测设备案例贵阳工业表面缺陷检测设备哪家比较好,欢迎咨询沐新智慧。

    FieldofVision)=所需分辨率*亚象素*相机尺寸/PRTM(零件测量公差比)镜头选择应注意:①焦距②目标高度③影像高度④放大倍数⑤影像至目标的距离⑥中心点/节点⑦畸变视觉检测中如何确定镜头的焦距为特定的应用场合选择合适的工业镜头时必须考虑以下因素:·视野-被成像区域的大小。·工作距离(WD)-摄像机镜头与被观察物体或区域之间的距离。·CCD-摄像机成像传感器装置的尺寸。·这些因素必须采取一致的方式对待。如果在测量物体的宽度,则需要使用水平方向的CCD规格,等等。如果以英寸为单位进行测量,则以英尺进行计算,**后再转换为毫米。参考如下例子:有一台1/3”C型安装的CDD摄像机(水平方向为毫米)。物体到镜头前部的距离为12”(305毫米)。视野或物体的尺寸为”(64毫米)。换算系数为1”=毫米(经过圆整)。FL=毫米x305毫米/64毫米FL=1464毫米/64毫米FL=按23毫米镜头的要求FL=”x12”/”FL=”/”FL=”x毫米/inchFL=按23毫米镜头的要求注:勿将工作距离与物体到像的距离混淆。工作距离是从工业镜头前部到被观察物体之间的距离。而物体到像的距离是CCD传感器到物体之间的距离。计算要求的工业镜头焦距时。

    调试和售后服务。我们提供的薄膜在线瑕疵检测系统的技术优势包括:检测对象保护膜、装饰膜、涂布膜、PE膜、食品包装膜、光学膜,太阳能薄膜等产品技术指标适应幅宽:任意幅宽,根据生产线定制适应车速:0~500m/min检测方式正/反面检测,可根据企业客户产品特点选择1工位或者多工位。检测类型孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等薄膜表面缺陷薄膜表面瑕疵检测系统检测图片我们的服务保修期:系统验收合格后一年为保修期。在保修期内,由于本系统自身引起的故障,可享受**的系统维修或部件更换;终身的程序**升级和应用户需求的功能改进。保修期外配件以优惠价更换,*收取购买成本费;服务响应时间:国内客户一般24小时到位。另公司还可随时提供远程协助,一般操作性故障可通过网络远程即时解决;培训:对操作人员提供**技术培训。欢迎有薄膜表面缺陷检测需求的厂家客户直接联系我们,了解我们提供的薄膜表面瑕疵检测设备的详细资料和报价。表面缺陷检测设备款式都有哪些,欢迎咨询无锡沐新。

    热成像探测温度分布是很好的极片表面缺陷探测的手段,能够用于极片制造的质量控制。2、极片表面常见缺陷图4极片表面常见缺陷:(a、b)凸起包/团聚体;(c、d)掉料/***;(e、f)金属异物;(g、h)不均匀涂层图4是锂离子电池极片表面常见的缺陷,左边是光学图像,右边是热成像仪捕捉的图像。其中:(a、b)凸起包/团聚体,如果浆料搅拌不均匀或涂布供料速度不稳定时就会产生此类缺陷。粘合剂和碳黑导电剂的团聚体会导致活性成分含量低,极片重量轻。(c、d)掉料/***,这些缺陷区域没有涂层,通常是由浆料中的气泡产生的。它们减少了活性物质的量,并使集流体暴露在电解液中,从而降低了电化学容量。(e、f)金属异物,浆料或者设备、环境中引入的金属异物,金属异物对锂电池的危害巨大。尺寸较大的金属颗粒直接刺穿隔膜,导致正负极之间短路,这是物理短路。另外,当金属异物混入正极后,充电之后正极电位升高,金属发生溶解,通过电解液扩散,然后再在负极表面析出,**终刺穿隔膜,形成短路,这是化学溶解短路。电池工厂现场**常见的金属异物有Fe、Cu、Zn、Al、Sn、SUS等。(g、h)不均匀涂层,如浆料搅拌不充分,颗粒细度较大时容易出现条纹,导致涂层不均匀。大连工业表面缺陷检测设备哪家比较好,有推荐的吗?东莞表面瑕疵检测设备

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    导致电池容量偏低,电池能量密度也会降低。而对于钛酸锂负极,采用正极过量设计,电池容量由钛酸锂负极的容量确定。正极过量设计有利于提升电池的高温性能:高温气体主要来源于负极,在正极过量设计时,负极电位较低,更易于在钛酸锂表面形成SEI膜。(4)涂层的压实密度及孔隙率在生产过程中,电池极片的涂层压实密度通过式(6)计算,而考虑到极片辊压时,金属箔材存在延展,辊压后涂层的面密度通过下式(7)计算。前面提到,涂层由活物质相、碳胶相和孔隙组成,孔隙率可由式(8)计算。其中,涂层的平均密度为:锂电池电极是一种粉体颗粒组成的涂层,由于粉体颗粒表面粗糙,形状不规则,在堆积时,颗粒与颗粒间必有孔隙,而且有些颗粒本身又有裂缝和孔隙,所以粉体的体积包括粉体自身的体积、粉体颗粒间的孔隙隙和颗粒内部的孔隙,因此,相应的有多种电极涂层密度及孔隙率的表示法。粉体颗粒的密度是指单位体积粉体的质量。根据粉体所指的体积不同,分为真密度、颗粒密度、堆积密度三种。各种密度定义如下:a.真密度指粉体质量除以不包括颗粒内外空隙的体积(真实体积),求得的密度。即排除所有的空隙占有的体积后,求得的物质本身的密度。深圳电池极片检测设备

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