Litium Batareya Elektrod Net Kaplaması üçün Ultrasəs Qalınlığının Ölçüsü

Ultrasonik qalınlığın ölçülməsi texnologiyası

1. l üçün ehtiyaclaritiumbatareyaelektrod xalis örtüyün ölçülməsi

Litium batareya elektrodu kollektordan, A və B səthindəki örtükdən ibarətdir. Kaplamanın qalınlığının vahidliyi litium batareyanın təhlükəsizliyinə, performansına və qiymətinə kritik təsir göstərən litium batareya elektrodunun əsas nəzarət parametridir. Buna görə də, litium batareya istehsal prosesi zamanı sınaq avadanlığı üçün yüksək tələblər var.

 

2.Rentgen şüalarının ötürülməsi üsulu görüşməkinglimit tutumu

Dacheng Precision aparıcı beynəlxalq sistematik elektrod ölçmə həlləri təminatçısıdır. 10 ildən çox tədqiqat və inkişaf etdirərək, X/β-ray sahəsinin sıxlığı ölçən, lazer qalınlığı ölçən, CDM qalınlığı və sahə sıxlığı ilə inteqrasiya olunmuş ölçmə cihazı və s. kimi yüksək dəqiqlikli və yüksək dayanıqlı ölçmə avadanlığına malikdir. miqdarı, qalınlığı, incəlmə sahəsinin qalınlığı və sahə sıxlığı.

 

Bundan əlavə, Dacheng Precision dağıdıcı olmayan sınaq texnologiyasında da dəyişikliklər həyata keçirir və bərk hallı yarımkeçirici detektorlara əsaslanan Super X-Ray ərazi sıxlığı ölçən cihazını və infraqırmızı spektral udma prinsipinə əsaslanan infraqırmızı qalınlıq ölçerini istifadəyə verib. Üzvi materialların qalınlığı dəqiq ölçülə bilər və dəqiqliyi idxal olunan avadanlıqdan daha yaxşıdır.

 

 1

 

Şəkil 1 Super X-Ray sahəsinin sıxlığı ölçən cihazı

3. Ultrasəsthiyləmtəminatttexnologiya

Dacheng Precision şirkəti daima innovativ texnologiyaların tədqiqi və inkişafına sadiq olmuşdur. Yuxarıdakı qeyri-dağıdıcı sınaq həlləri ilə yanaşı, o, həmçinin ultrasəs qalınlığı ölçmə texnologiyasını inkişaf etdirir. Digər yoxlama həlləri ilə müqayisədə, ultrasəs qalınlığının ölçülməsi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir.

 

3.1 Ultrasəs qalınlığının ölçülməsi prinsipi

Ultrasəs qalınlığı ölçmə cihazı ultrasəs pulse əks etdirmə metodu prinsipi əsasında qalınlığı ölçür. Zond tərəfindən buraxılan ultrasəs impuls maddi interfeyslərə çatmaq üçün ölçülən obyektdən keçdikdə, nəbz dalğası yenidən zondda əks olunur. Ölçülmüş obyektin qalınlığı ultrasəs yayılma müddətini dəqiq ölçməklə müəyyən edilə bilər.

H=1/2*(V*t)

Metaldan, plastikdən, kompozit materiallardan, keramikadan, şüşədən, şüşə lifdən və ya rezindən hazırlanan demək olar ki, bütün məmulatlar bu üsulla ölçülə bilər və ondan neft, kimya, metallurgiya, gəmiqayırma, aviasiya, aerokosmik və digər sahələrdə geniş istifadə oluna bilər.

 

3.2Aüstünlüklərisizdənltrasəs qalınlığının ölçülməsi

Ənənəvi həll, ümumi örtük miqdarını ölçmək üçün şüa ötürmə metodunu qəbul edir və sonra litium batareya elektrodunun xalis örtük miqdarının dəyərini hesablamaq üçün çıxarmadan istifadə edir. Ultrasəs qalınlığı ölçmə cihazı fərqli ölçmə prinsipinə görə dəyəri birbaşa ölçə bilər.

①Ultrasəs dalğası daha qısa dalğa uzunluğuna görə güclü nüfuz qabiliyyətinə malikdir və geniş çeşidli materiallara tətbiq olunur.

② Ultrasəs səs şüası müəyyən bir istiqamətdə cəmləşə bilər və o, yaxşı yönləndirmə ilə mühitdə düz xətt üzrə hərəkət edir.

③ Radiasiya olmadığı üçün təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı narahat olmağa ehtiyac yoxdur.

Bununla belə, ultrasəs qalınlığının ölçülməsinin belə üstünlüklərə malik olmasına baxmayaraq, Dacheng Precision-un artıq bazara çıxardığı bir neçə qalınlıq ölçmə texnologiyaları ilə müqayisədə, ultrasəs qalınlığının ölçülməsinin tətbiqi aşağıdakı kimi bəzi məhdudiyyətlərə malikdir.

 

3.3 Ultrasəs qalınlığının ölçülməsinin tətbiqi məhdudiyyətləri

①Ultrasəs çeviricisi: ultrasəs çeviricisi, yəni yuxarıda qeyd olunan ultrasəs zondu, nəbz dalğalarını ötürməyə və qəbul etməyə qadir olan ultrasəs sınaq ölçmə cihazlarının əsas komponentidir. İş tezliyinin və vaxt dəqiqliyinin əsas göstəriciləri qalınlığın ölçülməsinin düzgünlüyünü müəyyən edir. Hazırkı yüksək səviyyəli ultrasəs çeviricisi hələ də qiyməti baha olan xaricdən idxaldan asılıdır.

②Material vahidliyi: əsas prinsiplərdə qeyd edildiyi kimi, ultrasəs material interfeyslərində əks olunacaq. Yansıma akustik empedansın qəfil dəyişməsi nəticəsində yaranır və akustik empedansın vahidliyi materialın vahidliyi ilə müəyyən edilir. Əgər ölçüləcək material vahid deyilsə, əks-səda siqnalı ölçmə nəticələrinə təsir edən çoxlu səs-küy yaradacaq.

③ Kobudluq: ölçülmüş obyektin səthinin pürüzlülüyü aşağı əks olunan əks-sədaya səbəb olacaq və ya hətta əks-səda siqnalını qəbul edə bilməyəcək;

④Temperatur: ultrasəsin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orta hissəciklərin mexaniki vibrasiyası orta hissəciklərin qarşılıqlı təsirindən ayrıla bilməyən dalğalar şəklində yayılır. Orta hissəciklərin özlərinin istilik hərəkətinin makroskopik təzahürü temperaturdur və istilik hərəkəti təbii olaraq orta hissəciklər arasındakı qarşılıqlı təsirə təsir edəcəkdir. Beləliklə, temperatur ölçmə nəticələrinə böyük təsir göstərir.

Nəbz əks-sədası prinsipinə əsaslanan adi ultrasəs qalınlığının ölçülməsi üçün insanların əl temperaturu zond temperaturuna təsir edəcək və beləliklə, ölçmə cihazının sıfır nöqtəsinin sürüşməsinə səbəb olacaqdır.

⑤Sabitlik: səs dalğası dalğanın yayılması şəklində orta hissəciklərin mexaniki vibrasiyasıdır. Xarici müdaxilələrə həssasdır və toplanan siqnal sabit deyil.

⑥Birləşdirici mühit: ultrasəs havada zəifləyəcək, mayelərdə və bərk maddələrdə yaxşı yayıla bilər. Əks-səda siqnalını daha yaxşı qəbul etmək üçün adətən ultrasəs zond və ölçülmüş obyekt arasında maye birləşmə mühiti əlavə olunur ki, bu da on-line avtomatlaşdırılmış yoxlama proqramının inkişafı üçün əlverişli deyil.

Ultrasəs fazasının dəyişməsi və ya təhrifi, ölçülən obyektin səthinin əyriliyi, daralması və ya ekssentrikliyi kimi digər amillər ölçmə nəticələrinə təsir edəcək.

Görünür ki, ultrasəs qalınlığının ölçülməsi bir çox üstünlüklərə malikdir. Bununla belə, məhdudiyyətlərinə görə hazırda digər qalınlığı ölçmə üsulları ilə müqayisə edilə bilməz.

 

3.4Ultrasəs qalınlığının ölçülməsi tədqiqatının tərəqqisiofDachengPqərar

Dacheng Precision həmişə tədqiqat və inkişafa sadiq olmuşdur. Ultrasonik qalınlığın ölçülməsi sahəsində də müəyyən irəliləyişlər əldə etmişdir. Tədqiqat nəticələrinin bəziləri aşağıdakı kimi göstərilir.

3.4.1 Eksperimental şərait

Anod iş masasına sabitlənmişdir və sabit nöqtənin ölçülməsi üçün özünü inkişaf etdirən yüksək tezlikli ultrasəs zondundan istifadə olunur.

1

Şəkil 2 Ultrasonik qalınlığın ölçülməsi

 

3.4.2 Eksperimental məlumatlar

Eksperimental məlumatlar A-scan və B-scan formasında təqdim olunur. A-skanında X oxu ultrasəs ötürülmə vaxtını, Y oxu isə əks olunan dalğa intensivliyini təmsil edir. B-scan səs sürətinin yayılma istiqamətinə paralel və sınaqdan keçirilən obyektin ölçülmüş səthinə perpendikulyar olan profilin ikiölçülü görüntüsünü göstərir.

A-skanından görünür ki, qrafit və mis folqa qovşağında geri dönən nəbz dalğasının amplitudası digər dalğa formalarından xeyli yüksəkdir. Qrafit örtüyünün qalınlığını qrafit mühitində ultrasəs dalğasının akustik yolunu hesablamaqla əldə etmək olar.

İki mövqedə, Nöqtə1 və Nöqtə2-də cəmi 5 dəfə məlumat sınaqdan keçirildi və Nöqtə1-də qrafitin akustik yolu 0,0340 us, Nöqtə2-də qrafitin akustik yolu isə yüksək təkrarlanma dəqiqliyi ilə 0,0300 us idi.

1

Şəkil 3 A-skan siqnalı

 

 2

Şəkil 4 B-skan şəkli

 

Şəkil.1 X=450, YZ müstəvisi B-skan təsviri

Nöqtə1 X=450 Y=110

Akustik yol: 0.0340 us

Qalınlıq: 0.0340(us)*3950(m/s)/2=67.15(μm)

 

Nöqtə2 X=450 Y=145

Akustik yol: 0.0300us

Qalınlıq: 0.0300(us)*3950(m/s)/2=59.25(μm)

 

3

Şəkil 5 İki nöqtəli test şəkli

 

4. Sxülasəlitiumbatareyaelektrod xalis örtük ölçmə texnologiyası

Qeyri-dağıdıcı sınaq texnologiyasının mühüm vasitələrindən biri kimi ultrasəs sınaq texnologiyası bərk materialların mikrostrukturunu və mexaniki xassələrini qiymətləndirmək, onların mikro və makro kəsilmələrini aşkar etmək üçün effektiv və universal metodu təmin edir. Litium batareya elektrodunun xalis örtük miqdarının onlayn avtomatlaşdırılmış ölçülməsi tələbi ilə qarşılaşdıqda, ultrasəsin özünün xüsusiyyətləri və həll edilməli olan texniki problemlər səbəbindən şüa ötürmə üsulu hələ də daha böyük üstünlüyə malikdir.

Dacheng Precision, elektrodların ölçülməsi üzrə mütəxəssis kimi, ultrasəs qalınlığı ölçmə texnologiyası da daxil olmaqla innovativ texnologiyaların dərin tədqiqatını və inkişafını davam etdirərək, dağıdıcı olmayan sınaqların inkişafına və irəliləyişlərinə töhfə verəcəkdir!

 


Göndərmə vaxtı: 21 sentyabr 2023-cü il