אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג פֿאַר ליטהיום באַטאַרייע עלעקטראָוד נעץ קאָוטינג

אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג טעכנאָלאָגיע

1. באדערפענישן פֿאַר ליטיוםבאַטעריעעלעקטראָד נעץ קאָוטינג מעסטונג

ליטיום באַטעריע עלעקטראָד איז צוזאַמענגעשטעלט פון קאַלעקטאָר, קאָוטינג אויף די ייבערפלאַך A און B. גרעב יוניפאָרם פון קאָוטינג איז די קערן קאָנטראָל פּאַראַמעטער פון ליטיום באַטעריע עלעקטראָד, וואָס האט אַ קריטיש פּראַל אויף זיכערקייַט, פאָרשטעלונג און קאָסטן פון ליטיום באַטעריע. דעריבער, עס זענען הויך באדערפענישן פֿאַר טעסטינג ויסריכט בעשאַס ליטיום באַטעריע פּראָדוקציע פּראָצעס.

 

2.X-שטראַל טראַנסמיסיע מעטאָד טרעפןאינגדי לימיט קאַפּאַציטעט

דאַטשענג פּרעסיסיאָן איז אַ פירנדיקער אינטערנאַציאָנאַלער סיסטעמאַטישער עלעקטראָד מעסטונג לייזונג פּראַוויידער. מיט מער ווי 10 יאָר פון פאָרשונג און אַנטוויקלונג, האט עס אַ סעריע פון ​​הויך-פּרעציציע און הויך-סטאַביליטעט מעסטונג ויסריכט, אַזאַ ווי X/β-שטראַל שטח געדיכטקייט מעסטער, לאַזער גרעב מעסטער, CDM גרעב און שטח געדיכטקייט ינטעגרירט מעסטער, עטק., וואָס זענען טויגעוודיק צו דערגרייכן אָנליין מאָניטאָרינג פון ליטהיום-יאָן באַטאַרייע עלעקטראָד ס האַרץ אינדעקסן, אַרייַנגערעכנט די נעץ קאָוטינג סומע, גרעב, גרעב פון דינינג שטח, און שטח געדיכטקייט.

 

דערצו, פירט דאטשענג פּרעסיסיאָן אויך אויס ענדערונגען אין נישט-דעסטרוקטיווע טעסטינג טעכנאָלאָגיע, און האט לאָנטשט סופּער X-Ray שטח געדיכטקייט מעסטער באַזירט אויף האַרט-שטאַט האַלב-קאָנדוקטאָר דעטעקטאָרן און אינפֿראַרעד גרעב מעסטער באַזירט אויף אינפֿראַרעד ספּעקטראַל אַבזאָרפּציע פּרינציפּ. גרעב פון אָרגאַנישע מאַטעריאַלן קען גענוי געמאָסטן ווערן, און די גענויקייט איז בעסער ווי אימפּאָרטירטע ויסריכט.

 

 1

 

פיגור 1 סופּער X-Ray שטח געדיכטקייט מעסטער

3. אולטראַסאָניקtהיקנעסmמעסטונגtטעכנאָלאָגיע

דאַטשענג פּרעסיסיאָן איז שטענדיק געווען באַגאַנגען צו פאָרשונג און אַנטוויקלונג פון כידעשדיקע טעכנאָלאָגיעס. אין אַדישאַן צו די אויבן דערמאָנטע ניט-דעסטרוקטיווע טעסטינג סאַלושאַנז, עס איז אויך דעוועלאָפּינג אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג טעכנאָלאָגיע. קאַמפּערד מיט אנדערע דורכקוק סאַלושאַנז, אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג האט די פאלגענדע קעראַקטעריסטיקס.

 

3.1 אולטראַסאָניק גרעב מעסטונג פּרינציפּ

אן אולטראַסאָניק גרעב מעסטער מעסט די גרעב באזירט אויף דעם פּרינציפּ פון דער אולטראַסאָניק פּולס רעפלעקציע מעטאָדע. ווען דער אולטראַסאָניק פּולס וואָס ווערט אַרויסגעלאָזט דורך דער פּראָבע גייט דורך דעם געמאָסטן אָביעקט צו דערגרייכן די מאַטעריאַל אינטערפאַסעס, ווערט די פּולס כוואַליע רעפלעקטירט צוריק צו דער פּראָבע. די גרעב פון געמאָסטן אָביעקט קען באַשטימט ווערן דורך גענוי מעסטן די אולטראַסאָניק פּראָפּאַגאַציע צייט.

ה=1/2*(V*t)

כּמעט אַלע פּראָדוקטן געמאַכט פֿון מעטאַל, פּלאַסטיק, קאָמפּאָזיט מאַטעריאַלן, קעראַמיק, גלאָז, גלאָז פֿײַבער אָדער גומע קענען געמאָסטן ווערן אויף דעם אופֿן, און עס קען ברייט געניצט ווערן אין פּעטראָלעום, כעמיע, מעטאַלורגיע, שיף־בויען, אַוויאַציע, אַעראָספּייס און אַנדערע פֿעלדער.

 

3.2Aמעלותפון דירעלעקטראָנישע גרעב מעסטונג

די טראדיציאנעלע לייזונג ניצט א שטראלן טראנסמיסיע מעטאד צו מעסטן די גאנצע באדעקונג סומע און דערנאך ניצט סובטראקציע צו רעכענען די ווערט פון די ליטיום באטעריע עלעקטראד נעץ באדעקונג סומע. בשעת די אולטראסאנישע גרעב מעסטער קען גלייך מעסטן דעם ווערט צוליב דעם אנדערן מעסטונג פרינציפ.

①אולטראַסאָניק כוואַליע האט שטאַרקע דורכדרינגלעכקייט רעכט צו איר קירצערער כוואַליע-לענג, און עס איז אָנווענדלעך צו אַ ברייט קייט פון מאַטעריאַלן.

② אולטראַסאָניק קלאַנג שטראַל קען זיין קאָנצענטרירט אין אַ ספּעציפֿיש ריכטונג, און עס רייזט אין אַ גלייכער ליניע דורך דעם מיטל, מיט אַ גוטער ריכטונג.

③ עס איז נישט נויטיק צו זאָרגן וועגן די זיכערהייט פּראָבלעם ווייַל עס האט נישט קיין ראַדיאַציע.

אבער, טראץ דעם פאקט אז אולטראסאנישע גרעב מעסטונג האט אזעלכע מעלות, אין פארגלייך מיט עטלעכע גרעב מעסטונג טעכנאלאגיעס וואס דאטשענג פרעסיסאן האט שוין געבראכט צום מארקעט, האט די אנווענדונג פון אולטראסאנישע גרעב מעסטונג געוויסע באגרענעצונגען ווי פאלגנד.

 

3.3 אַפּליקאַציע לימיטיישאַנז פון אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג

①אולטראַסאָניק טראַנסדוסער: אולטראַסאָניק טראַנסדוסער, דאָס הייסט, די אולטראַסאָניק פּראָבע וואָס איז דערמאָנט אויבן, איז דער קערן קאָמפּאָנענט פון אולטראַסאָניק טעסט גיידזשעס, וואָס איז טויגעוודיק צו טראַנסמיטירן און באַקומען פּולס כוואַליעס. זייַנע קערן אינדיקאַטאָרן פון אַרבעט אָפטקייט און צייט אַקיעראַסי באַשטימען די אַקיעראַסי פון גרעב מעסטונג. די איצטיקע הויך-סוף אולטראַסאָניק טראַנסדוסער איז נאָך אָפענגיק אויף אימפארטן פון אויסלאנד, וועמענס פּרייזן זענען טייַער.

②מאַטעריאַל איינהייטלעכקייט: ווי דערמאנט אין די גרונט פּרינציפּן, וועט אַלטראַסאַניק ווערן צוריק רעפלעקטירט אויף די מאַטעריאַל אינטערפאַסעס. די רעפלעקציע ווערט געפֿירט דורך פּלוצעמדיקע ענדערונגען אין אַקוסטישן אימפּעדאַנס, און די איינהייטלעכקייט פון דער אַקוסטישער אימפּעדאַנס ווערט באַשטימט דורך דער מאַטעריאַל איינהייטלעכקייט. אויב דער מאַטעריאַל וואָס מע זאָל מעסטן איז נישט איינהייטלעך, וועט דער עקאָ סיגנאַל פּראָדוצירן אַ סך ראַש, וואָס וועט אַפעקטירן די מעסטונג רעזולטאַטן.

③ ראַפקייט: די ייבערפלאַך ראַפקייט פון די געמאָסטענע אָביעקט וועט פאַרשאַפן אַ נידעריק רעפלעקטירט עקאָ, אָדער אפילו נישט קענען צו באַקומען די עקאָ סיגנאַל;

④טעמפּעראַטור: די עסענץ פון אַלטראַסאַניק איז אַז די מעכאַנישע ווייבריישאַן פון מיטל פּאַרטיקאַלז ווערט פאַרשפּרייט אין דער פאָרעם פון כוואַליעס, וואָס קענען נישט ווערן אפגעטיילט פון דער ינטעראַקציע פון ​​מיטל פּאַרטיקאַלז. די מאַקראָסקאָפּישע מאַניפעסטאַציע פון ​​טערמישער באַוועגונג פון מיטל פּאַרטיקאַלז אַליין איז טעמפּעראַטור, און טערמישע באַוועגונג וועט נאַטירלעך ווירקן די ינטעראַקציע צווישן מיטל פּאַרטיקאַלז. אַזוי טעמפּעראַטור האט גרויסע השפּעות אויף די מעסטונג רעזולטאַטן.

פֿאַר קאַנווענשאַנאַל אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג באַזירט אויף פּאַלס עקאָ פּרינציפּ, וועט מענטשנס האַנט טעמפּעראַטור אַפעקטירן די פּראָבע טעמפּעראַטור, אַזוי פירנדיק צו דער דריפט פון נול פונט פון די מאָס.

⑤סטאַביליטעט: די געזונט כוואַליע איז די מעכאַנישע וויבראַציע פון ​​מיטל פּאַרטיקלען אין דער פאָרעם פון כוואַליע פאַרשפּרייטונג. עס איז סאַסעפּטאַבאַל צו פונדרויסנדיק ינטערפיראַנס, און די געזאַמלטע סיגנאַל איז נישט סטאַביל.

⑥קאַפּלינג מעדיום: אַלטראַסאַניק וועט פֿאַרשוואַכן אין דער לופֿט, בשעת עס קען זיך גוט פֿאַרשפּרייטן אין פֿליסיקייטן און האַרטע שטאָפֿן. כּדי בעסער צו באַקומען דעם עקאָ סיגנאַל, ווערט געוויינטלעך צוגעגעבן אַ פֿליסיגע קאַפּלינג מעדיום צווישן דער אַלטראַסאַניק פּראָבע און דעם געמאָסטן אָביעקט, וואָס איז נישט גינסטיק צו דער אַנטוויקלונג פֿון אַן אָנליין אויטאָמאַטישער דורכקוק פּראָגראַם.

אַנדערע פאַקטאָרן, אַזאַ ווי אַלטראַסאַניק פאַזע פאַרקערט אָדער דיסטאָרשאַן, די קרומונג, טאַפּער אָדער עקסצענטריסיטי פון דער ייבערפלאַך פון געמאסטן כייפעץ וועלן השפּעה האָבן אויף די מעסטונג רעזולטאַטן.

מען קען זען אז אולטראַסאָניק גרעב מעסטונג האט אסאך מעלות. אבער איצט קען מען עס נישט פארגלייכן מיט אנדערע גרעב מעסטונג מעטאָדן צוליב זיינע באגרענעצונגען.

 

3.4Uעלעקטראָנישע גרעב מעסטונג פאָרשונג פּראָגרעספוןדאַטשענגPרעצעסיע

דאַטשענג פּרעסיסיאָן איז שטענדיק געווען באַגאַנגען צו פאָרשונג און אַנטוויקלונג. אין דעם פעלד פון אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג, האט עס אויך געמאכט עטלעכע פּראָגרעס. עטלעכע פון ​​די פאָרשונג רעזולטאַטן ווערן געוויזן ווי גייט.

3.4.1 עקספּערימענטאַלע באַדינגונגען

די אַנאָדע איז פיקסירט אויף דער אַרבעטסטיש, און די זיך-דעוועלאָפּעד הויך-פרעקווענץ אַלטראַסאַניק פּראָבע ווערט גענוצט פֿאַר פיקס-פּונקט מעסטונג.

1

פיגור 2 אולטראַסאָניק גרעב מעסטונג

 

3.4.2 עקספּערימענטאַלע דאַטן

די עקספּערימענטאַלע דאַטן ווערן פּרעזענטירט אין דער פֿאָרעם פֿון אַן A-סקען און B-סקען. אין דעם A-סקען, רעפּרעזענטירט די X-אַקס די אַלטראַסאַניק טראַנסמיסיע צייט און די Y-אַקס רעפּרעזענטירט די רעפֿלעקטירטע כוואַליע אינטענסיטעט. די B-סקען ווײַזט אַ צוויי-דימענסיאָנעל בילד פֿון דעם פּראָפֿיל פּאַראַלעל צו דער ריכטונג פֿון קלאַנג גיכקייט פֿאַרשפּרייטונג און פּערפּענדיקולאַר צו דער געמעסטענער ייבערפֿלאַך פֿון דעם אָביעקט אונטער טעסט.

פֿון דעם A-סקען, קען מען זען אַז די אַמפּליטוד פֿון דער צוריקגעקערטער פּולס-כוואַליע בײַם פֿאַרבינדונג פֿון גראַפֿיט און קופּער-פֿאָליע איז באַדײַטנד העכער ווי די פֿון אַנדערע כוואַליעפֿאָרמען. די גרעב פֿון דער גראַפֿיט-באַדעקונג קען מען באַקומען דורך אויסרעכענען דעם אַקוסטישן וועג פֿון דער אַלטראַסאַניש-כוואַליע אין דעם גראַפֿיט-מעדיום.

א סך הכל פון 5 מאל דאטן זענען געטעסט געווארן ביי צוויי פאזיציעס, פונקט 1 און פונקט 2, און דער אקוסטיש-וועג פון גראַפיט ביי פונקט 1 איז געווען 0.0340 us, און דער אקוסטיש-וועג פון גראַפיט ביי פונקט 2 איז געווען 0.0300 us, מיט א הויכער איבערחזרנדיקייט פּרעציזיע.

1

פיגור 3 א-סקען סיגנאַל

 

 2

פיגור 4 ב-סקען בילד

 

פיג. 1 X=450, YZ פלאך B-סקען בילד

פונקט 1 X=450 Y=110

אַקוסטיש-וועג: 0.0340 יו. עס.

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

 

פונקט2 X=450 Y=145

אַקוסטיש-וועג: 0.0300us

גרעב: 0.0300 (אונדז) * 3950 (מ/ס) / 2 = 59.25 (μm)

 

3

פיגור 5 צוויי-פונקט טעסט בילד

 

4. Sאומגעריכטפון ליטיוםבאַטעריעעלעקטראָד נעץ קאָוטינג מעסטונג טעכנאָלאָגיע

אולטראַסאָניק טעסט טעכנאָלאָגיע, ווי איינער פון די וויכטיקע מיטלען פון ניט-דעסטרוקטיווע טעסט טעכנאָלאָגיע, גיט אַן עפעקטיוו און וניווערסאַל מעטאָד פֿאַר עוואַלואַטינג די מיקראָסטרוקטור און מעכאַנישע אייגנשאַפטן פון האַרטע מאַטעריאַלן, און דעטעקטירן זייער מיקראָ- און מאַקראָ-דיסקאָנטינואַטיז. קאָנפראָנטירט מיט דער פאָדערונג פֿאַר אָנליין אָטאַמייטיד מעסטונג פון נעץ קאָוטינג סומע פון ​​ליטהיום באַטאַרייע עלעקטראָוד, די שטראַל טראַנסמיסיע מעטאָד נאָך האט אַ גרעסער מייַלע אין דער איצטיקער צייט רעכט צו די קעראַקטעריסטיקס פון אולטראַסאָניק זיך און די טעכנישע פּראָבלעמען וואָס דאַרפֿן צו זיין סאַלווד.

דאַטשענג פּרעסיסיאָן, אַלס אַן עקספּערט אין עלעקטראָד מעסטונג, וועט ווייטער דורכפירן טיפע פאָרשונג און אַנטוויקלונג פון ינאָוואַטיווע טעקנאַלאַדזשיז אַרייַנגערעכנט אַלטראַסאַניק גרעב מעסטונג טעכנאָלאָגיע, מאַכנדיג ביישטייער צו דער אַנטוויקלונג און דורכברוכן פון ניט-דעסטרוקטיווע טעסטינג!

 


פּאָסט צייט: סעפּטעמבער 21, 2023