分别在其上端和下端被固定到上部过滤材料固定板和下部过滤材料固定板的固定装置上,并在该滤网的外周上形成过滤孔层。根据本发明的一个实施方式,该上部过滤材料固定板和下部过滤材料固定板中的至少一个为径向延伸的螺旋支(spiralbranches),能固定该纤维过滤材料的上端或下端的固定装置形成在该螺旋支上。3根据本发明的另一个实施方式,该上部过滤材料固定板和下部过滤材料固定板中的至少一个是圆板,能固定该纤维过滤材料的上端或下端的固定装置形成在该圆板上,其中该固定装置为径向螺旋布置的通孔。根据本发明的另一个实施方式,该过滤罐包括位于下部过滤材料固定板下方的空气分配板,用于将通过空气流入管流入的空气分配到该纤维过滤材料。根据本发明的另一个实施方式,该缸体是能使该活塞进行往复运动和扭转运动的旋转缸体。根据本发明的另一个实施方式,该活塞可以包括长度调节装置。根据本发明的另一个实施方式,该长度调节装置将活塞分成串联的两个的杆,在两个杆的相应端部形成具有不同方向的螺纹,将螺母与两个杆的端部连接,从而通过旋转该螺母来调节该活塞的长度。根据本发明的另一个实施方式,该长度调节装置将活塞分成串联的两个杆。DM4M徕卡汽车零件航空零件孔隙率检测仪。黄浦区徕卡孔隙率检测仪参考价格
开孔)含量-ASTM标准方法§-自动分析室压缩率§-爱孔室破裂率§§应用于:包装材料,飘浮材料§隔热材料,网状材料§皮革材料,§模具材料,§其它§复合泡沫材料,§电子材料,§多孔材料的气室含量与其材料特性密切相关,如强度、吸(排)液量和绝缘性质。闭室决定了材料的抗水性、隔热性和弹性;开室则决定了过滤性、吸声性和毛细作用特性。气体真密度计是进行多孔材料的孔室含量分析的比较好手段。分析前必须用氮气或氦气对样品进行吹扫处理以.孔中试剂、水气、空气等杂质,因为所有孔穴均与表面积有关。通过对样品体积的测定可计算开室和闭室的百分比。切孔的修正:§根据ASTMD2826标准,ZM601可自动对被切孔进行修正。打印报告将给出两个数值,即开室百分比(%)和修正的开室百分比(%),后者修正了材料表面因切割引起的开室百分比误差。孔室压缩率§ZM601独特之处在于对刚性泡沫材料扩展了有用的范围。通过自动步进增加压力,可获得一系列与压缩率有关的数据:1)质控用压缩外形特性2)优化压力点可得到准确的开孔和闭孔百分比读数。§孔室破裂同样,ZM601真密度计具有分析易碎孔壁的刚性泡沫材料的能力。在这种模式下,每一次步进加压都可观察到是否闭室百分比长久性减少黄浦区徕卡孔隙率检测仪参考价格汽车材料德国徕卡孔隙率检测。
静态容量法孔隙率测量仪JW-BK技术参数如下:主要功能:孔隙率测量仪可实行BET比表面(多点及单点)测试,Langmuir比表面测试,炭黑外比表面测定,吸附、脱附等温曲线测定,BJH孔径分布、总孔体积和平均孔径测定;真空系统:极限真空度6×10-2Pa测量范围:比表面≥至无规定上限,孔尺寸400nm;样品数量:孔隙率测量仪可同时测定1-4个样品;测量精度:≤±2%;压力控制:孔隙率测量仪高精度压力传感器,数字显示,精度,独特的充气与抽气速度自动控制系统运行方式:高度自动化,智能化,长时间运行可以无人看管自行测试测试时间:孔隙率测量仪多点BET法比表面平均每个样品15分钟,孔径分布测试、孔隙度测试平均每个样品100分钟测试气体:高纯氮气(不用氦气),氮气消耗量极小吸附过程:JW-BK孔隙率测量仪样品不需要频繁从液氮杜瓦瓶中进出,液氮消耗极少软件系统:孔隙率测量仪在Windows平台上,提供过程控制和数据采集、处理、报告系统,多种测试方法可自由方便选择,在计算机屏幕上,同步显示吸、脱附,测试过程、可随时查看已完成部分的测试数据;本机软件功能强大、界面友好、兼容性高、使用方便。
孔隙率测试仪特点:1.直读任何形状密度大于一或是小于一块状、颗粒,浮体的密度、孔隙率、吸水率。2.操作简单、精度高、重复性好.3、可温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求。4、采用高精度及高集成度数据采集模块,连接方便,误差小,抗干扰能力;采用业界标准的485通讯模式,有利于设备扩展和互连,可方便转换为所需的RS232和USB通讯模式;5、采用一体成型大水槽设计,可测比较大的块状物体密度。6、密度配件一体注塑成型,经久耐用,不易摔坏,操作也更方便7、配置防风罩,更适合现场测试.8、多种理论计算模型数据分析,为用户提供的材料分析方案;强大的测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理.。德国徕卡金属材料汽车部件孔隙率检测设备。
压实阻抗下降斜率大,而–12面密度增加,涂层初始孔隙率降低,载荷增加时压实阻抗下降斜率也更小。图5不同压实密度极片的孔隙率-线载荷关系:实验数据点和拟合曲线曲线拟合可以得到各种极片的压实阻抗,压实阻抗γ和涂层面密度MC作图,分析两者之间的关系,如图6所示。压实阻抗γ与面密度具有线性关系:γ=μ*MC,本文–12一系列实验中,μ=·m/g。随着面密度增加,涂层压实越来越困难。对于不同的活性物质,压实工艺模型的面密度影响因子μ列入表3。图6压实阻抗-面密度的线性关系表3不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ极片压实工艺模型根据以上分析,综合考虑活性物质的种类、形貌和粒度分布,以及涂层的面密度等因素,锂离子电池极片压实工艺模型为:(5)其中,p=εC,min/εC,0表示极片**小孔隙率εC,min与初始孔隙率εC,0的比值,与颗粒的种类和形貌相关,对于球形颗粒,一般p=。γ=μ*MC表示极片压实阻抗,表征极片的压实难易程度,并与涂层的面密度MC相关,不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ数值见表3。在《锂电池极片辊压机原理及工艺》一文中。德国徕卡孔隙率检测。黄浦区徕卡孔隙率检测仪参考价格
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