锂电池隔膜孔径测试仪

BSD-PB锂电池隔膜孔径测试仪

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2021-10-15 22:52:35
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产品简介

简介内容:产品简介:3H-2000PB锂电池隔膜孔径测试仪,可准确测试滤膜、隔膜、织物、纤维、陶瓷、烧结金属等材料的通孔的孔径、*小孔径、平均孔径、孔径分布及渗透率,适用于研发、生产过滤材料及相关的科研单位和企业用户。

详细介绍

锂电池隔膜孔径测试仪

 3H-2000PB型锂电池隔膜孔径测试仪应用范围

滤膜、织物、纤维、纸张、陶瓷、烧结金属等材料的
贯通孔的孔径分布及渗透率测试。
 
锂电池隔膜孔径测试仪基本原理:
以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润
湿,由于表面张力的存在,浸润液将被束缚在膜的孔隙
内;给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达
到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径
中的浸润液将被气体推出;由于孔径越小,表面张力产生
的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压
强也越高;同样,可知,孔径的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使气体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透过率;首先被打开的孔所对应的压力,为泡点压力,该压力所对应的孔径为孔径; 在此过程中,实
时记录压力和流量,得到压力-流量曲线;压力反应孔径大小的信息,流量反应某种孔径的孔的多少的
信息;然后再测试出干膜的压力-流量曲线,可根据相应的公式计算得到该膜样品的孔径、平均孔
径、*小孔径以及孔径分布、透过率。
 
孔径和压力的关系如Washburn 公式:
D=4γCos θ/ p
公式中D=孔隙直径γ=液体的表面张力θ=接触角和p=压差
孔径分布的流量百分比:
f(D) = - d[Fw/Fd)x100]/dD
公式中Fw 为湿样品流量,Fd 为干样品流量
 
 
 
 产品简介:3H-2000PB锂电池隔膜孔径测试仪,可准确测试滤膜、隔膜、织物、纤维、陶瓷、烧结金属等材料的通孔的孔径、*小孔径、平均孔径、孔径分布及渗透率,适用于研发、生产过滤材料及相关的科研单位和企业用户。
 
锂电池隔膜孔径测试仪产品特点:
 
? 孔径测试范围:0.02-500um;
? 多样品池设计针对不同尺寸样品,特殊样品可单独设计;
? 具有全自动真空助润装置,可大大加速浸润时间,提高测试效率50%以上;
? 根据待测样品不同,多种浸润液体可选;
? 高精度双流量传感器,流量分段测量,量程互补,自动切换;
? 高精度双压力传感器,分段压力测试,程序自动判断,自动切换;
? 全不锈钢管路,金属硬密封,密封性好,耐压高,耐腐蚀;
? 全程自动化智能化运行,无需人工值守,亲和的真人语音操作提示;
? 详尽的仪器运行日志显示与记录,可精确到秒,全程实验记录可追溯;
? 多项技术保障仪器稳定性和准确性;
 
锂电池隔膜孔径测试仪测试理论:
 
    以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被 束缚在膜的孔隙内;给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体推出;由于孔径越小,表面张力产生的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高;同样,可知,孔径的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使气体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透过率;
    首先被打开的孔所对应的压力,为泡点压力,该压力所对应的孔径为孔径;  在此过程中,实时记录压力和流量,得到压力-流量曲线;压力反应孔径大小的信息,流量反应某种孔径的孔的多少的信息;然后再测试出干膜的压力-流量曲线,可根据相应的公式计算得到该膜样品的孔径、平均孔径、*小孔径以及孔径分布、透过率。

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