工業生產上,鋰電池極片一般采用對輥機連續輥壓壓實,工藝過程如圖1所示。圖1極片輥壓過程示意圖極片經過壓實之后,涂層孔隙率由初始值εc,0變為εc。在之前的一篇文章《鋰電池極片輥壓工藝基礎解析》提到:鋰離子電池極片的壓實過程也遵循粉末冶金領域的**公式(1),這揭示了涂層密度或孔隙率與壓實載荷之間的關系。(1)其中,ρc,0是涂層密度初始值,ρc是壓實后涂層的密度。qL為作用在極片上的線載荷,可由式(2)計算:qL=FN/WC(2)FN為作用在極片上的軋制力,WC為極片涂層的寬度。ρc,max和γC可以通過實驗數據擬合得到,分別表示某工藝條件下涂層能夠達到的比較大壓實密度以及涂層壓實阻抗。將壓實密度轉化成孔隙率,**公式(1)轉變為公式(3):(3)參考文獻[1]依據以上壓實工藝模型,考察了不同活性物質,不同面密度對極片的壓實孔隙率的影響。原材料的粒徑分布和形貌等參數如表1所示,所制備的極片組成和面密度等參數如表2所示。,、NCM811、NCM622、NCM111,這五種活性物質不同,漿料組成和面密度相同,單面涂布223g/m2。,涂布不同的面密度。。初始孔隙率及**小孔隙率預測理想球形不可壓縮的硬質顆粒簡單立方堆垛的理論孔隙率為。德國徠卡孔隙率檢測。上海徠卡孔隙率檢測儀哪個品牌好
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附圖中的主要部件的附圖標記說明10過濾罐20纖維過:30濾網40下部過濾材料固定板50提升驅動器51缸體52活塞53支撐件54長度調節裝置60上部過濾材料固定板100反洗水總排水管110反洗水排水管120反洗水排水閥200:原水總管220:原水閥210原水流入管300已處理水總排水管310排水管410空氣流入管400反洗空氣總管420空氣供應閥具體實施例方式現在,將參照附圖詳細描述本發明示例性的具體實施方式。在本發明的下面的描述中,當可能造成本發明的主題不清楚時,將省略本文引入的對已知的功能和結構的詳細描述。此外,將在下文中提及的技術術語是考慮到它們在本發明中的功能進行定義的術語,其可以根據使用者的意圖而有所變化,因此應該根據說明書中的內容來解釋技術術語。圖1是表示根據本發明的具體實施方式的升降式孔隙調節型纖維(PCF)過濾器的剖視圖。圖2是表示根據本發明的具體實施方式的升降式孔隙調節型纖維過濾器中的提升驅動器的剖視圖。圖3是表示根據本發明的具體實施方式的升降式孔隙調節型纖維過濾器中的下部過濾材料固定板的俯視圖。圖4是表示根據本發明的具體實施方式的升降式孔隙調節型纖維過濾器中的下部過濾材料固定板的組裝剖視圖。如圖1所示。
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