Прокалка электродов
Прокаливание присадочных материалов считается одним из этапов термообработки, который осуществляется для снижения в их внешнем покрытии содержащейся жидкости. От избыточного содержания влаги может возникать плохое поджигание электрода, его залипания или осыпание слоя. Из-за этого ухудшается качество сварочного процесса.
Поэтому перед выполнением сварки следует провести проверку имеющихся присадочных материалов с предварительной их подготовкой. В основном процессы прокалки и сушки сварных электродов схожи, но во время их просушивания применяются не такие высокие температуры, а процедура выполняется с нарастающим нагреванием. В некоторых случаях электрод просушивается перед прокаливанием (в соответствии с технологическими требованиями).
Следует отметить основные случаи, когда нужна прокалка:
- при размещении электродов в условиях высокой влажности;
- после долгого хранения;
- при попадании на них жидкости или ее выявлении в процессе сварки;
- после открытия новой упаковки.
Нужно заметить, что прокаливание присадочных материалов требуется проводить перед сваркой, оно способствует достижению высоких результатов. Однако не стоит часто проводить данную процедуру (более 2 раз), так как существует опасность отставание покрытия от основного стержня.
Следует провести расчет необходимого объема электродов для сварки и отправлять их на сушку, чтобы после выполнения процедуры их осталось минимальное количество. При следующей сварке следует сначала пользоваться повторно просушенными электродами.
Сушка электродов
Необходимость в осуществлении сушки присадочного материала может появиться для повышения температуры электродов перед сварочными работами. Не все марки можно применять без предварительного разогрева. Причиной этому является большая разница между температурами, которая может оказаться вредной для сварочной ванны и образования некачественного шва. Также сушка нужно для создания герметичного соединения в условиях давления. Тогда электроды постепенно разогреваются, чтобы из них выпарилась влага или не возникло ее закипание при появлении известкового налета.
Печь для сушки электродов
Прокаливание и сушка сварных электродов может осуществляться в нескольких вариантах, исходя из нужного режима и используемого оборудования. В производстве применяются специализированные устройства:
1. электрические печи для прокаливания, обладающие дополнительными опциями сушки. У современных модификаций есть микропроцессорный регулятор, способствующий программированию всего сварочного процесса. Максимальный предел температуры составляет 400°C. С учетом постепенного регулирования, уровень загрузки составляет до 160 кг, а уровень наибольшей мощности равен 8,5 кВт (у некоторых моделей она равна 3 кВт с подсоединением к 3-х фазной сети 380 В). У этих печей предусмотрена работа в стационарном режиме и высокий уровень теплоизоляции. Благодаря наличию тепловых экранов происходит равномерное прогревание электродов;.
2. электрическая печь с термометром со средним диапазоном работы 100-400°C. Такие электропечи имеют компактные размеры, поэтому их можно транспортировать самостоятельно. Работа устройств основана на применении ТЭНов с автоматическим управлением. Печи могут подсоединяться к сети 220 Вольт. Их мощность зависит от выбранной модели, варьируется в пределах 1-3 кВт, максимальное количество загружаемых электродов может составлять 50 кг;
3. термопеналы для сушки. Оборудование представляет собой герметичную емкость с теплоизоляцией, которую применяют для хранения присадочного сырья. Компактные параметры термопеналов позволяют сварщику их легко устанавливать на рабочем месте. Основным отличием оборудования считается способность подогрева присадочных материалов от трансформаторной энергии или от сети 220 Вольт. Максимальный уровень их нагрузки равен 10 кг;
4. пеналы термосы схожи с термопеналами, но они способны без подогревания сохранять внутреннюю температуру. Для оборудования характерным является долгое остывание.
Температура и режим прокалки сварочных электродов
Для получения качественных результатов, нужно знать о процессе прокаливания электродов. По мнению специалистов, длительность процедуры не должна превышать 2 часа. При выполнении сварочных работ нужно пользоваться сухим материалом, поэтому электроды предварительно помещаются в пенале, где поддерживается заданные температурные условия.
Для каждой марки присадочных материалов предназначен определенный режим, поэтому у сварщика должно быть в наличии универсальное устройство с плавным температурным регулированием. Независимо от имеющегося запаса времени для прокалки, не желательно превышать указанные лимиты. Не следует прокаливать несколько раз одни и те же материалы.
Следует обратить внимание на запрет применения пламенных печей, так как средний диапазон температур для процедуры варьируется в пределах 180-400°C.
Перед сушкой сварочных электродов, нужно взвесить присадочные материалы, так как минимальный уровень загрузки печи равен 10 кг, а максимальный – 40 кг. Затем проводятся следующие процедуры:
- загрузка электродов в печь с плотным закрытием крышки;
- регулировка температуры в соответствии с параметрами, указанными для просушки;
- продержать определенное время;
- выключить, подождать остывания с печью, чтобы избежать резких температурных перепадов. Достаточно будет подождать до температуры 100-150°C.
Выбор
Прокалка присадочного материала является важной деталью технологии, на которую надо обращать внимание во время производства. Может задаваться разная температура прокаливания в зависимости от типа электродов, указывается на упаковке материала.
1.4.5 Сушка электродов
Формированные сдвоенные заготовки электродов, далее – электроды, выгружаются из формировочных баков в баки с водой. Вода защищает электроды от окисления атмосферным кислородом. Отрицательные и положительные электроды выгружаются и сушатся раздельно при разных режимах сушки.
Кассеты с
электродами устанавливаются в сушилку
камерную циклического действия. В камере
производится сушка и охлаждение
электродов.
Во время хранения электродов в баках с водой, а также во время их сушки, происходит так называемая пассивация электродов. На границе решетка – паста ухудшается проводимость тока. Поэтому, для сушки необходимо выбирать оптимальную температуру, а продолжительность сушки и, особенно, продолжительность хранения электродов в воде необходимо сокращать до минимума.
Явление пассивации электродов не является необратимым и исчезает полностью при проведении заряда батарей в течении двух – четырех часов.
Высушенные электроды выгружаются из сушильной камеры и передаются на операцию разделения сдвоенных электродов на одинарные. При разделении производится также обрезка ушек, до требуемого размера, и зачистка концов ушек до металлического блеска (подготовка к пайке).
1.4.6 Сборочный цех
Электроды /
электродные пластины поступают на
установку пакетирования, где из них
собираются пакеты электродов с размещением
одного знака электродов в конверт-сепаратор,
а моноблоки батарей на установку
перфорирования отверстий для сварки
межэлектродных соединений (МЭС). Пакеты электродов поступают на сборочную
литейную машину (C.O.S.),
где изготавливаются блоки электродов
и устанавливаются в проперфорированные
моноблока.
1.4.7 Цех батарейной формировки
Аккумуляторная батарея, из сборочного цеха, на европоддонах, поступают в цех батарейного формирования. Поддон с батареями устанавливают на подъемный стол. С подъемного стола батареи перегружаются, вручну, на приемный конвейер заливочной машины. Залитые электролитом батареи. через систему конвейеров и раздаточную машину, загружаються в одну из 12 формировочных ванн. В ваннах осуществляется формирование электро – химического заряда батарей, с применением водного охлаждения, для сокращения времени формирования.
Для более эффективног
охлаждения, ванны оборудованы насосами
рецеркуляции воды и воздушной системой
барбатажа (перемешивания) воды, контроль
за температурой воды осуществляется
термодатчиками. Параметры работы
формировочной вынны задаются с
центрального компьютера.
На формировочных ванн батареи, через машину выгрузки и систему конвейеров, передаються на дальнейшую обработку.
Операции слива и замена электролита, с отстоем в накопителе, при необходимости, могут быть исключены.
Плотность электролита должна быть 1,28±0,01г/см3 (при 200С). Напряжение на разомкнутой цепи должно находиться в пределах 12,75-12,95 В.
После окончания процесса формирования и проверки состояния батарей, необходимо слить воду из формировочной ванны.
1.4.8 Отливка свинцовых цилиндриков
Свинцовый порошок для приготовления аккумуляторных активных масс состоит из смеси окиси свинца (PbO) и металлического свинца (Pb).
Исходным
сырьем для производства свинцового
порошка является свиней в виде слитков
(чушек). Чушки предварительно измельчаются,
переплавкой на мелкие цилиндры. Цилиндры
загружаются во вращающуюся барабанную
мельницу, в которой истираются в порошок.
Приготовление отрицательной пасты
Свинцовый порошок из бункеров – накопителей подается с помощью системы для транспортировки порошка в весы – дозаторы свинцового порошка, на которых производиться взвешивания заданного количества свинцового порошка (определяется рецептом пасты). Одновременно, с подачей порошка по системе трубопроводов, в весы – дозаторы жидкости компонентов подается вода, раствор суспензии расширитель и раствор серной кислоты и происходит взвешивания заданных количеств жидких компонентов пасты.
Из
весов дозаторов, заданная доза свинцового
порошка, загружается в смеситель. После
загрузки части свинцового порошка в
смеситель, вручную, добавляют необходимые
добавки: волокно, сульфат бария. После
этого в смеситель производиться загрузка
оставшейся части свинцового порошка и
производиться сухое перемешивание.
Такая схема загрузки свинцового порошка
обеспечивает равномерное распределения
добавок по всему объему свинцового
порошка и после чего происходит сухое
перемешивание.
По
системе трубопроводов из весов –
дозаторов жидких компонентов в смеситель,
в течение заданного времени подается
обессоленная вода, а затем суспензия
расширитель и происходит влажное
перемешивание 1, в процессе которого
происходит взаимодействие свинцового
порошка с водой. Далее в смеситель в
течение заданного времени подается
раствор серной кислоты. При поступлении
кислоты в смеситель протекает реакция
обессоленной воды с раствором серной
кислоты, вследствие чего повышается
температура пасты. Для снижения
температуры пасты выполняется продувка
миксера, также на данной миксерной
установке имеется водяное охлаждения,
путем движения воды по замкнутому
контуру. После окончания подачи раствора
воды происходит влажное перемешивание
2.
После окончания влажного перемешивания 2, оператором производиться контроль качества пасты по уровню пенетрации и плотности пасты. Контроль пенетрации, и плотности пасты проводится вручную. Затем смеситель включается, производиться заключительное перемешивание и при наличие вызова из намазанного отделения, приготовления пасты выгружается в приемный бункер – раздатчик, находиться под смесителем.
Рецепт отрицательной пасты Н40Vприведена в таблице 1, а рецепт отрицательной пасты типа M17V в таблице 2.
Табл.1.
Наименование компонентов | Количество компонентов, кг | ||
1.Порошок свинцовый | 650 | 850 | 1000 |
2. | 43-53 | 56-69 | 66-81 |
3.Расствор серной кислоты | 49-56 | 64-69 | 75-81 |
4.Суспензия расширителя | 20±1 | 26 | 30,78 |
5.Сульфат бария | 2,30 | 3,00 | 23,5 |
6.Волокно короткорезаное | 0,9 | 1,175 | 1,3 |
7. | 1-10 | 1,3-13 | 1,5-15 |
Табл.2.
Наименование компонентов | Количество компонентов, кг | ||
1.Порошок свинцовый | 650 | 850 | 1000 |
2.Вода обессоленная | 45-51 | 58-66 | 69-78 |
3. | 27-31 | 35-40 | 41-47 |
4.Суспензия расширителя | 24 | 31 | 36 |
5.Сульфат бария | 3,25 | 4,2 | 5 |
6.Волокно короткорезаное | 0,9 | 1,175 | 1,3 |
7.Корректированная вода | 1-10 | 1,3-13 | 1,5-15 |
Печь для сушки электродов ЭПСЭ
- Распродажа
- Оборудование электродуговой сварки
- Источники для ручной дуговой сварки (MMA)
- Инверторы MMA
- Сварочные трансформаторы и дополнительное оборудование
- Выпрямители MMA
- Источники для аргонодуговой сварки (TIG)
- Инверторы TIG
- Выпрямители TIG
- Полуавтомат сварочный (MIG/MAG)
- Компактные инверторы
- Промышленные инверторы
- Промышленные выпрямители
- Источники универсальные (MMA/TIG/MIG)
- Стандартные источники электродуговой сварки (MMA/TIG/MIG)
- Источники электродуговой сварки с управляемой формой тока
- Оборудование для автоматической сварки под флюсом (SAW)
- Подающие механизмы
- Блоки охлаждения
- Сварочные агрегаты со встроенным ДВС
- Дополнительное оборудование для сварки
- Блоки и Модули
- Кабели и дистанционное управление
- Тележки
- Комплекты роликов для подающих механизмов
- Термопеналы, печи для сушки и прокалки электродов, флюса
- Тренажеры и стенды сварщика
- Сварочные кабели и дополнительное оборудование
- аксессуары для сварки под флюсом
- Крепление
- Подогреватели газа
- Сварочные генераторы
- Сварочные аппараты и плазморезы GYS
- Трансформаторные аппараты MMA — EXPERT
- Трансформаторные аппараты MMA — MASTER
- Источники для ручной дуговой сварки (MMA)
- Оборудование газовой и плазменной резки и сварки
- Источники плазменной резки
- Машины газовой и газо-плазменной резки
- Газопламенное оборудование
- Резаки
- Комплект флюсовой резки
- Резаки толщина реза стали до 100 мм
- Резаки толщина реза стали до 300 мм
- Резаки удлиненные для разделки металлолома
- Резаки машинные
- Горелки
- Горелки газосварочные ацетиленовые
- Горелки газосварочные пропановые
- Горелки газовоздушные
- Горелки с принудительной подачей сжатого воздуха
- Комплектующие для горелок
- горелки газосварочные метилацетилен-алленовая фракция (МАФ)
- Редукторы и регуляторы
- Редукторы
- Регуляторы
- Комплектующие и запчасти для газовой сварки и резки
- Манометры давления для газовых редукторов
- Клапаны
- Клапаны огнепреградительные
- Клапаны обратного удара
- Резаки
- сварочные рукава (шланги)
- Дополнительное оборудование газовой и плазменной сварки
- Блоки питания подогревателей газа
- Источники для лазерной сварки
- Материалы для сварки и пайки
- Газы для сварки и резки
- Дополнительное оборудование и аксессуары
- Электроды для ручной дуговой сварки
- Сварочные электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей
- Сварочные электроды для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей
- Сварочные электроды для сварки высоколегированных и разнородных сталей
- Сварочные электроды для сварки алюминия
- Сварочные электроды для сварки чугуна
- Электроды для наплавки
- Электроды с основным видом покрытия
- Электроды с рутиловым видом покрытия
- Материалы для аргонодуговой сварки (TIG)
- Сварочные прутки
- Углеродистые и низколегированные стали tig
- Легированные теплоустойчивые стали tig
- Алюминиевый пруток
- Неплавящиеся электроды (вольфрамовые)
- Электроды для стали, нержавейки, меди и титана (ток DС)
- Электроды для алюминия и магния (ток АС)
- Универсальные электроды (ток AC/DC)
- Угольные электроды
- Сварочные прутки
- Проволоки для полуавтоматической сварки (MIG/MAG)
- Сплошная проволока
- Проволоки для сварки углеродистых и низколегированных сталей
- Проволоки для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей
- Проволоки для сварки высоколегированных сталей
- Проволоки для сварки цветных металлов и сплавов
- Порошковые проволоки
- Проволоки для сварки углеродистых и низколегированных сталей
- Сплошная проволока
- Материалы для автоматической сварки
- Проволоки
- Флюсы
- Материалы для газовой пайки и сварки
- Припои HARRIS
- Шпильки сварочные
- Принадлежности для шпилек
- Сварочная проволока для полуавтоматической и автоматической сварки Horda
- Сварочные прутки для полуавтоматической и автоматической сварки Horda
- Газы для сварки и резки
- Оборудование для автоматизации и робототехника
- Оборудование для автоматизации
- Трактор сварочный
- Сварочные порталы
- Оборудование для автоматизации
- Оборудование для контактной сварки
- Блоки управления
- Оборудование для точечной контактной cварки
- Аксессуары для точечной и контактной сварки
- Электроды для контактной сварки
- Ручные, подвесные клещи точечной сварки
- Модульные системы точечной сварки
- Машины контактной точечной и рельефной сварки
- Машины с радиальным ходом плеча переменного тока
- Машины с линейным ходом плеча переменного тока
- Стационарные машины контактной точечной и рельефной сварки постоянного тока
- Инверторные машины контактной точечной и рельефной сварки
- Машины для контактно-стыковой сварки
- Оборудование для приварки шпилек, метизов, арматуры
- Оборудование конденсаторной сварки
- Оборудование электродуговой сварки для приварки шпилек, метизов, арматуры
- Дополнительное оборудование и аксессуары
- Блоки питания
- оборудование для контактной сварки, подходящую для кузовных работ
- Установки для приварки шпилек
- Настольные сварочные системы SOYER
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Станки для сварки Soyer
- Электроинструмент, оснастка, аксессуары
- Электроинструменты
- Аккумуляторные электроинструменты
- Аккумуляторные шлифовальные машины
- Аккумуляторные дрели
- Аккумуляторные гайко-, винто-, шуруповерты Milwaukee
- Аккумуляторные резаки
- Аккумуляторные клеевые пистолеты
- Аккумуляторные пилы
- Аккумуляторные перфораторы
- Сетевые электроинструменты
- Пилы по металлу
- Перфораторы Milwaukee
- Шлифовальные машины Milwaukee
- Углошлифовальные машины Milwaukee
- Прямошлифовальные машины
- Шлифовальные машины
- Отбойные молотки
- Дрели
- Шуруповерты
- Аккумуляторные электроинструменты
- Аксессуары к электроинструменту Milwaukee
- Расходные материалы
- Биты для шуруповертов
- Расходные материалы для пил
- Полотна для пил
- Диски для циркулярных пил по металлу
- Сверла
- Универсальные сверла
- Ступенчатые сверла
- Кейс
- Маркеры
- Аккумуляторы и зарядные устройства
- Расходные материалы
- Ручные инструменты
- Фонарь
- Отвертки
- Зажимы (струбцины)
- Ножницы по металлу
- Рулетки
- Кусачки
- Уровень
- Ножи
- Электроинструменты
- Средства защиты и экипировка сварщика
- Маски сварщика
- Запчасти для сварочных масок
- Костюм сварщика
- Куртки
- Штаны
- Фартуки и халаты
- Нарукавники
- Капюшоны
- Банданы и кепки
- Защита ног
- Подшлемник
- Защитные перчатки и принадлежности
- Сварочные перчатки COMFOflex
- Сварочные перчатки с хлопковой подкладкой
- Сварочные перчатки для TIG SOFTouch
- Слесарные рабочие перчатки
- Рабочие перчатки с кожаной ладонью
- Рабочие перчатки для водителей
- Щитки для рук
- Напальчник
- Очки защитные
- Запасные части для очков
- Защитные Маски/Полумаски/Каски
- Запасные части для масок/ полумасок/ касок
- Респираторы
- Респираторы с клапаном
- респираторы без клапана выдоха
- Наушники и беруши
- Беруши
- Наушники защитные
- Запасные части для наушников
- Защитные комбинезоны ЗМ
- Сварочные подушки
- Защита шеи
- Проверка прилегания
- Фильтры и патроны
- Автономные воздушные системы
- Запасные части и аксессуары для воздушных систем
- Дерматологические средства
- Средства для защиты кожи
- Средства для очистки кожи
- Средства регенерирующие
- Маски сварщика
- Сварочно-сборочные столы
- Горелки сварочные MIG/TIG, Plasma и Innershield
- Горелки MIG/MAG
- Горелки MIG/MAG с воздушным охлаждением
- Нагрузка от 150 А до 250 А
- Нагрузка от 220 А до 360 А
- Нагрузка до 450 А
- Для сварки порошковой проволокой
- Горелки MIG/MAG с жидкостным охлаждением
- Горелки MIG/MAG с нагрузкой от 270 А до 550 А
- Горелки MIG/MAG с нагрузкой от 350 А до 600 А
- Горелка с дымоотсосом
- Расходные материалы для горелок mig/mag
- Сопло для mig/mag
- Сопло цилиндрическое
- Сопло коническое
- Газовый диффузор для mig/mag
- Держатель наконечника для mig/mag
- Наконечники для mig/mag
- Спираль
- Переходник MIG/MAG
- Пружина для MIG / MAG
- Изоляторы
- Лайнер горелки
- Гусак для горелки
- Адаптеры для горелок
- Сопло для mig/mag
- Сварочные горелки MIG/MAG для автоматической сварки
- Горелки MIG/MAG с воздушным охлаждением
- Горелки TIG
- Горелки TIG с жидкостным охлаждением
- Горелки TIG с воздушным охлаждением
- Расходные материалы для горелок tig
- Сопло для tig
- Керамическое сопло
- Колпачки для tig
- Цанга для tig
- Изолятор / Адаптер для tig
- Газовый диффузор для tig
- Головка горелки для TIG
- Хвостовики для tig
- уплотнительные кольца для tig
- Сопло для tig
- Силовые кабеля, провода управления и шланги для TIG
- Рукоятки и модули управления для TIG
- Устройство подачи холодной проволоки
- Плазменный резак
- Плазмотрон для автоматической резки
- Плазмотрон для ручной резки
- Газовый диффузор
- Защитный колпачок / колпачок
- Удерживающий колпачок
- Наконечник / сопло
- Электроды
- Головки резака
- Изолятор к плазмотрону
- Завихритель к плазмотрону
- Защита от брызг
- Корпус для плазмотрона
- Кабель для плазмотрона
- Комплект охлаждения
- Коннектор
- Насадки для CUT
- Шланги и шланговые пакеты жидкостного охлаждения
- Сварочные принадлежности
- Горелки Innershield
- расходные материалы для горелок innershield
- Горелки MIG/MAG
- Оборудование для обработки поверхности металлов
- Углошлифовальные машины
- Адаптеры для углошлифовальных машин
- Абразивные материалы
- Щетки лепестковые
- Щетки радиальные
- Круги универсальные
- Щетки торцевые
- Круги шлифовальные абразивные
- Круги фибровые
- Круги лепестковые
- Круги зачистные
- Круги отрезные
- Круги, щетки абразивные
- Шлифовальные губки, листы, рулоны
- Круги полировальные
- инструменты и аксессуары
- Аксессуары для электроинструментов
- Машины для заточки вольфрамовых электродов
- Химическая обработка
- Оборудование
- Расходные материалы для химической обработки
- Кромкорезы
- Эксцентриковые (орбитальные) шлифмашины
- Прямые шлифовальные машины
- Полировальные машины
- Фаскосниматели и сверлильные станки на магнитном основании
- Аксессуары
- Аксессуары для сварки
- Электрододержатели
- Маркеры, карандаши, мелки, температурные индикаторы
- Мелки
- Мелки
- Держатель для плоского мелка
- Маркеры на основе жидкой краски
- Маркеры с шариковым наконечником
- Маркеры на основе твердой краски
- Универсальные маркеры
- Температурные индикаторы
- Стержни для маркеров и карандашей
- Карандаши
- Карандаши для сварки
- Карандаши на восковой основе по дереву
- Овальный плотницкий карандаш
- Карандаш каменщика
- Треугольный карандаш по стеклу
- Карандаш для мокрой древесины
- Перманентные фетровые маркеры
- Маркер для жирных поверхностей
- Маркер для влажных поверхностей
- Маркер с тонким наконечником для нержавеющей стали
- Смываемый маркер для цинкования
- Маркер с металлическим шариковым наконечником для нержавеющей стали
- Насадки для маркеров в тубе
- Для маркировки очень шероховатых поверхностей
- Держатели для маркеров
- Аэрозольные маркеры
- Граверы
- Запасные части
- Ударно-точечные маркеры
- Термочувствительные этикетки Tempil
- Мелки
- Шаблоны
- Модульные рамы
- Сварочные экраны и шторы
- Кожух для кабеля
- Клейкие ленты и клеи
- Защитные покрытия, плёнки и ленты
- Аксессуары
- Материалы для авторемонта
- Диспенсеры, аппликаторы, дополнительные части
- Строгач
- Заземляющие и токовые зажимы
- Система байонетных разъемов
- Сварочные одеяла
- Продукция для технического обслуживания
- Сварочная грунтовка и покрытие, поглощающее тепло
- Шланги и шланговые пакеты жидкостного охлаждения
- Сварочные принадлежности
- Оборудование для сварки полимерных труб
- Абразивные материалы
- Фильтровентиляция и защитные занавески
- Фильтровентиляция
- Защитные занавески
- Аксессуары для систем вытяжки дыма
- Фильтры
- Высокотемпературные шланги
- xFUME Запасные и быстроизнашивающиеся части
- Защитные сварочные накидки
- Сварочное оборудование Jess
- Сварочное оборудование и материалы Spark
- Оборудование для сварки, резки и пайки Harris
- Отрасли
- Газовая промышленность
- Резка труб
- Зачистка металла
- Снятие наружной фаски, торцовка, зачистка сварного шва
- Резка металла
- Зачистка сварных швов, снятие изоляции, краски, ржавчины, зачистка околошовного пространства в полевых условиях
- Снятие внутренней фаски, зачистка внутренней поверхности труб для сварки труб с разной толщиной.
- Резка труб в ограниченном пространстве без искр
- Удаление ржавчины, краски, антикоррозийных покрытий и герметиков
- Приточная вентиляция, удаление газов, обслуживание и очистка котлов, подкачка ресиверов отопительной системы
- Откручивание и закручивание болтовых соединений
- Сверление в автономном режиме
- Хранение и транспортировка
- Одежда с подогревом
- Средства индивидуальной защиты сварщика
- Респираторы 3М
- Защитные очки 3M для различных видов работ
- Наушники со встроенной рацией 3М Peltor
- Щиток лицевой 3М 5F
- Сварочный щиток Speedglass
- Краги сварщика Weldas
- Кевларовые рукавицы для TIG сварки
- Перчатки для проведения монтажных работ
- Адаптеры для шлифовальных машин
- Сварка
- Врезка в трубы
- Снятие наружной и внутренней фаски под углом, торцовка.
- Газовая промышленность
- Ручные сварочные экструдеры «Ritmo» для сварки конструкций из пластмасс
- Сварочные насадки
- Сварочные насадки поворотные на 360° для UNO
- Сварочные насадки поворотные на 360° для SOLO 20 / 30 / 40
- Сварочные насадки поворотные на 360°для LINK 20 / 30 / 40
- Сварочные фиксируемые насадки для STARGUN K-SB 50 / K-SB 60 с боковым преднагревом сварного шва
- Сварочные насадки поворотные на 360°для K-SB 20 / K-SB 50 / K-SB 60
- Сварочные насадки
- Сварочное оборудование и инструмент производства фирмы Ritmo
- Гидравлические стыковые сварочные машины для ПНД труб
- Аксессуары и дополнительные запасные части
- Аппараты для сварки враструб, принадлежности
- Ручные нагревательные элементы tf (210°с ± 5%)
- Ручные нагревательные элементы te (180°с — 280°с ± 1%)
- Ручные труборезы и ножницы
- Фаскосниматели
- Аппараты для электромуфтовой сварки ПНД труб
- Сварочные аппараты для стыковой сварки с механическим приводом
- Комплекты вкладышей
- Аппараты для ненапорной электромуфтовой сварки
- Передавливатели
- Позиционеры
- Приборы для удаления овальности
- Ручные зачистные устройства
- Зачистные устройства PS — RTC
- Приборы для снятия сварочного грата
- Роликовые опоры
- Ленточные пилы для резки ПНД труб
- Ручные сварочные столы
- Сварочные столы CNC
- Пневматические сварочные столы CNC
- Цеховые сварочные машины
- Гидравлические стыковые сварочные машины для ПНД труб
- Электротруборезы EXACT PipeCu
- Труборезы EXACT для нержавеющих труб
- Труборез EXACT для пластиковых труб
- Труборез EXACT для вентиляционных труб
- Труборезы-фаскосниматели EXACT для чугунных и ПВХ труб
- Пневматический труборез EXACT
- Электрические фаскосниматели для металлических труб
- Аккумуляторные труборезы EXACT PipeCut
- Оснастка EXACT
- Ручной фаскосниматель для пластиковых труб
- Трубный верстак Exact Pipebench
- Оснастка для электрических фаскоснимателей для металлических труб
Отправить заявку
Все поля обязательны для запонения
Комментарий
Задайте вопрос
Поле «Телефон» обязательно для заполнения
Ваш вопрос
Ваше имя
Контактный телефон
Ваш email
Хранение и повторная сушка электродов
Электроды для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа (SMAW) или стержневые электроды должны храниться надлежащим образом для обеспечения качественного сварного шва. Когда стержневые электроды поглощают влагу из атмосферы, их необходимо высушить, чтобы восстановить их способность к качественному наплавлению сварных швов. Электроды со слишком большим количеством влаги могут привести к растрескиванию или пористости. Также могут быть затронуты эксплуатационные характеристики. Если у вас возникли необъяснимые проблемы с растрескиванием сварного шва или ухудшились характеристики дуги штучного электрода, это может быть связано с вашими методами хранения или процедурами повторной сушки.
Следуйте этим простым методам хранения, экспонирования и повторной сушки, чтобы обеспечить высочайшее качество сварных швов, а также наилучшие рабочие характеристики штучных электродов.
Хранение электродов с низким содержанием водорода
Для правильной работы электроды с низким содержанием водорода должны быть сухими. Неоткрытые герметичные контейнеры Lincoln обеспечивают превосходную защиту при хороших условиях хранения. Открытые банки следует хранить в шкафу при температуре от 250 до 300°F (от 120 до 150°C)
Покрытия стержневых электродов с низким содержанием водорода, впитавшие влагу, могут привести к водородному растрескиванию, особенно в сталях с пределом текучести 80 000 фунтов на квадратный дюйм (550 МПа) и выше.
Влагостойкие электроды с суффиксом «R» в их классификации AWS обладают высокой устойчивостью к влагопоглощению покрытия и при правильном хранении будут менее подвержены этой проблеме, независимо от предела текучести свариваемой стали. Специальные требования кода могут указывать предельные значения воздействия, отличные от данных указаний.
Все стержневые электроды с низким содержанием водорода должны храниться надлежащим образом, даже с суффиксом «R». Стандартные электроды EXX18 должны поставляться сварщикам два раза в смену. Влагостойкие типы могут подвергаться воздействию до 9 часов.
Когда контейнеры протыкаются или открываются, электроды с низким содержанием водорода могут впитывать влагу. В зависимости от количества влаги качество сварного шва ухудшается следующим образом:
1. Повышенное содержание влаги в электродах с низким содержанием водорода может вызвать пористость. Обнаружение этого состояния требует рентгеновского контроля или разрушающего тестирования. Если предел текучести основного металла или металла сварного шва превышает предел текучести 80 000 фунтов на квадратный дюйм (550 МПа), эта влага может способствовать растрескиванию под валиком или сварке.
2. Относительно большое количество влаги в электродах с низким содержанием водорода вызывает видимую внешнюю пористость в дополнение к внутренней пористости. Это также может привести к чрезмерной текучести шлака, шероховатой поверхности сварного шва, затрудненному удалению шлака и растрескиванию.
3. Сильное поглощение влаги может вызвать трещины в сварных швах в дополнение к растрескиванию под валиком, сильной пористости, плохому внешнему виду и проблемам со шлаком.
Повторная сушка электродов с низким содержанием водорода
Повторная сушка, если она выполнена правильно, восстанавливает способность электродов наносить качественные сварные швы. Правильная температура повторной сушки зависит от типа электрода и его состояния.
Один час при указанной конечной температуре является удовлетворительным. НЕ сушите электроды при более высоких температурах. Несколько часов при более низких температурах не эквивалентны использованию указанных требований.
Электроды класса прочности E8018 и выше должны подвергаться повторной сушке не более трех раз в течение часа в диапазоне температур от 700 до 800°F (от 370 до 430°C). Это сводит к минимуму возможность окисления сплавов в покрытии, что приводит к более низким, чем обычно, свойствам при растяжении или ударной нагрузке.
Любой электрод с низким содержанием водорода следует утилизировать, если чрезмерная повторная сушка приводит к тому, что покрытие становится хрупким и отслаивается или отламывается во время сварки, или если наблюдается заметное различие в обращении или характеристиках дуги, например, недостаточное усилие дуги.
Электроды, подлежащие повторной сушке, следует вынуть из банки и разложить в печи, поскольку каждый электрод должен достичь температуры сушки.
Условия повторной сушки – электроды с низким содержанием водорода
|
| Температура окончательной повторной сушки | |
Состояние |
Температура предварительной сушки(1) | Е7018, Е7028 | Е8018, Е9018, Е10018, Е11018 |
Электроды, находящиеся на воздухе менее одной недели; отсутствие прямого контакта с водой. | Н/Д | от 650 до 750°F (от 340 до 400°C) | от 700 до 800°F (от 370 до 430°C) |
Электроды, подвергшиеся прямому контакту с водой или воздействию высокой влажности.![]() | от 180 до 220°F (от 80 до 105°C) | от 650 до 750°F (от 340 до 400°C) | от 700 до 800°F (от 370 до 430°C) |
(1) Предварительная сушка в течение 1–2 часов. Это сведет к минимуму склонность к растрескиванию покрытия или окислению сплавов в покрытии.
Хранение и повторная сушка электродов с низким содержанием водорода
Электроды в закрытых банках или картонных коробках Lincoln сохраняют надлежащее содержание влаги в течение неопределенного времени при хранении в хорошем состоянии.
При длительном воздействии влажного воздуха штучные электроды из открытых контейнеров могут набрать достаточно влаги, чтобы повлиять на рабочие характеристики или качество сварки. Если проблема связана с влажностью, храните электроды из открытых контейнеров в обогреваемых шкафах при температуре от 100 до 120°F (от 40 до 50°C). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ более высокие температуры, особенно для электродов из группы «Быстрая заморозка».
Некоторые электроды из влажных контейнеров или длительного воздействия высокой влажности можно повторно высушить. Придерживайтесь процедур, приведенных в следующей таблице для каждого типа.
Условия повторной сушки – электроды без содержания водорода
Стержневой электрод | Группа электродов | Температура окончательной повторной сушки | Время |
E6010: Fleetweld 5P, 5P+ | Быстрая заморозка — чрезмерная влажность определяется шумной дугой и сильным разбрызгиванием, ржавой проволокой на конце держателя или нежелательными вздутиями покрытия во время сварки. | Не рекомендуется | Н/Д |
E7024: Jetweld 1, 3 |
Fast Fill — чрезмерная влажность определяется шумной или «рычащей» дугой, сильным разбрызгиванием, плотным шлаком или подрезом. Предварительно высушите необычно влажные электроды в течение 30–45 минут при температуре от 200°F до 230°F (90 — 110°C) перед окончательной сушкой, чтобы свести к минимуму растрескивание покрытия. | от 400 до 500°F (от 200 до 260°C) | 30–45 минут |
E6012: Fleetweld 7 E6013: Fleetweld 37 E7014: Fleetweld 47 E6022: Fleetweld 22 | Fill Freeze — Чрезмерная влажность определяется шумной или «рычащей» дугой, сильным разбрызгиванием, плотным шлаком или подрезом. | от 300 до 350°F (от 150 до 180°C) | 20–30 минут
|
(1) Предварительная сушка в течение 1–2 часов. Это сведет к минимуму склонность к растрескиванию покрытия или окислению сплавов в покрытии.
Использование более длительного времени сушки или более высоких температур может легко повредить электроды. Для сушки выньте электроды из контейнера и разложите их в печи, потому что каждый стержневой электрод должен достичь температуры сушки.
Сухой электрод — носимый датчик
Обзор ЭЭГ
Введение
Электроэнцефалография (ЭЭГ) представляет собой измерение электрических потенциалов на коже головы, вызванных токами, протекающими через ткани головы. Сила и распределение токов (и, следовательно, потенциалов) отражают интенсивность и положение активности в подлежащей нервной ткани. Сигнал ЭЭГ измеряется между двумя электродами, положение которых определяет регистрируемую область мозга. Несколько электродов, как правило, располагаются в стандартных положениях, которые покрывают всю кожу головы и позволяют исследователям одновременно наблюдать за активностью всего мозга.
ЭЭГ обычно записывается как временной ряд разности потенциалов, который можно оценить визуально, проанализировать спектрально или с помощью методов локализации источника. Основные спектральные компоненты ЭЭГ делятся на следующие диапазоны сигналов: дельта (0–4 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–12 Гц), бета (выше 12 Гц) и гамма (выше 40 Гц). ). Многие исследования связывают изменения различных спектральных компонентов ЭЭГ с конкретными когнитивными функциями и клиническими состояниями.
Приложения
В клинических условиях непрерывные записи ЭЭГ используются для мониторинга сна и анестезии, а также для диагностики эпилепсии, комы, смерти мозга и, в последнее время, СДВГ. В исследовательской среде записи ЭЭГ используются в широком спектре приложений, в том числе: исследования в области нейробиологии и когнитивной психологии для понимания функций мозга; Интерфейсы мозг-компьютер, позволяющие управлять компьютерами или машинами с помощью нейронных сигналов; нейробиоуправление, когда пользователи могут тренировать свой мозг, чтобы генерировать определенные модели активности; нейромаркетинг, когда маркетинговые компании стремятся напрямую использовать сигналы мозга для оценки уровня вовлеченности субъектов; нейроэргономика, где исследователи количественно определяют умственную нагрузку при различных нагрузках; игры, в которых сигналы ЭЭГ используются для управления компьютерными играми и игрушками; и т. д. ЭЭГ обычно записывается как временной ряд разности потенциалов, который можно оценить визуально, или проанализировать спектрально, или с помощью методов локализации источника. Основные спектральные компоненты ЭЭГ делятся на следующие диапазоны сигналов: дельта (0–4 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–12 Гц), бета (выше 12 Гц) и гамма (выше 40 Гц).
). Многие исследования связывают изменения различных спектральных компонентов ЭЭГ с конкретными когнитивными функциями и клиническими состояниями.
Наша миссия
Традиционные системы ЭЭГ требуют высококвалифицированных специалистов для обработки кожи головы и нанесения электродов и проводящих гелей. Этот процесс требует много времени, раздражает пользователей и подвержен шуму и артефактам, что ограничивает практическое использование мониторинга ЭЭГ в прикладных средах. Датчики ЭЭГ с сухими электродами QUASAR преодолевают это техническое препятствие, устраняя необходимость в абразивных и проводящих гелях ЭЭГ и обеспечивая быструю и минимально интрузивную запись в естественных условиях.
Обзор технологии
Эта уникальная высокоточная, но практичная технология записи ЭЭГ основана на датчиках с сухими электродами, разработанных QUASAR при финансовой поддержке DARPA, армии, ВВС, NSF и NIH, и интегрированных в гарнитуры, которые позволяют использовать минимально обученным персоналом без посторонней помощи. Эти сухие датчики со сверхвысоким импедансом записывают высококачественную ЭЭГ через волосы без необходимости какой-либо подготовки кожи. (Рисунок 1A) Сухие датчики QUASAR основаны на нескольких технологических достижениях, обеспечивающих их производительность, включая запатентованную схему, активное подавление синфазных электрических артефактов (таких как трибоэлектрические разряды или сеть 60 Гц) для уменьшения артефактов и шума окружающей среды, а также экранирование для снижения чувствительности. к электростатическому шуму. 1,2,3 Кроме того, механическая конструкция гарнитуры включает в себя вложенную конструкцию подпружиненных модулей, которая обеспечивает стабильность электродов и изоляцию движения, позволяя вести запись без артефактов во время ходьбы. (Рисунок 1Б)
Рисунок 1A: Волосяной датчик QUASAR
Рисунок 1B: Датчик Wearable Sensing DSI-24
Сравнение качества сухого и обработанного сигнала
Практическое определение биопотенциалов, таких как электроэнцефалограмма (ЭЭГ), в операционных условиях сильно ограничено необходимостью подготовки кожи и проводящих электролитов на границе кожи и датчика. Другой редко упоминаемой проблемой была необходимость соединения корпуса с землей с низким импедансом для подавления синфазных шумовых напряжений. В этом отчете мы описываем результаты ЭЭГ, полученные с использованием оборудования ЭЭГ, основанного на технологии электродов с сухим контактом, в котором используется запатентованный синфазный повторитель (CMF), который позволяет использовать сухой электрод для заземления. В данной статье представлены результаты измерения слухового вызванного потенциала с использованием системы Wearable Sensing DSI-24 одновременно с обычными (влажными) ЭЭГ-электродами. Корреляция между влажными и сухими электродами (усредненная по 3 субъектам) составила 93,6% и 95,7% для F3-P3 и F4-P4 соответственно.
Методы
Схема эксперимента
В соответствии с одобренным IRB протоколом для тестирования аппаратуры ЭЭГ QUASAR было отобрано 3 субъекта. В задаче слуховой ERP использовалась процедура генерации тонов (200 тонов в динамиках ПК, средний интервал 2 секунды) для стимуляции сигналов ERP. Триггерный сигнал выдавался для каждого тона по одной линии параллельного порта ПК на триггерные входы аппаратуры ЭЭГ.
Аппаратное обеспечение для ЭЭГ
Субъекты носили гарнитуру ЭЭГ с сухими электродами Wearable Sensing DSI-24, которая включает в себя встроенные биосенсоры с сухими электродами, расположенные примерно в стандартных местах расположения электродов по международным стандартам 10/20. Измерения влажных электродов были получены с использованием электродных чашек Ag/AgCl для ЭЭГ, заполненных проводящей пастой для ЭЭГ Grass EC2 (Astro-Med, West Warwick, RI) и прикрепленных к участкам на коже головы субъекта. Места электродов очищали спиртом для удаления жира, а затем шлифовали NuPrep (Weaver & Co., Aurora, CO). Сигналы влажных электродов были получены с использованием коммерческого пассивного усилителя ЭЭГ с влажными электродами, который имеет 24-битное разрешение на 16 каналах ЭЭГ и один триггерный вход. Влажные электроды были расположены в точках F1, F5, F2, F6, P1, P2, P5, Места для электродов P6, а также заземляющий и референтный электроды располагались на правой мочке уха и ушной раковине соответственно.
Анализ данных
Векторы F3-P3 и F4-P4 были вычислены цифровым способом с датчиков DSI-24. Эквивалентные сигналы для влажных электродов были аппроксимированы путем объединения сигналов влажных электродов следующим образом:
F3-P3 = (F1+F5)/2 – (P1+P5)/2 и F4-P4 = (F2+F6)/2 – (P2+P6)/2
Wet and Dry Сигналы F3-P3 и F4-P4 подвергались цифровой фильтрации с использованием режекторных фильтров с бесконечной импульсной характеристикой (IIR), а затем полосовой фильтр в полосе пропускания 1–40 Гц (-3 дБ). Эпохи ERP были получены путем взятия интервала [-0,5 с, +0,5 с] вокруг каждого триггера. Эпохи, в которых величина отфильтрованного сигнала превышала 50 мкВ, отбрасывались. Затем был рассчитан коэффициент корреляции образца между средними сигналами ERP сухого электрода и средними сигналами ERP мокрого электрода.
Результаты
Результаты для всех трех испытуемых представлены на рисунках справа, где показаны средние сигналы ERP в интервале от 500 мс до триггера до 500 мс после триггера. Корреляции между влажными и сухими электродами (усредненные по 3 субъектам) для показанных интервалов составляют 93,6% и 95,7% для F3-P3 и F4-P4 соответственно.
Кроме того, среднее отношение сигнал/шум (SNR) для амплитуды ERP по сравнению со среднеквадратичным напряжением шума перед запуском для 3 субъектов и векторов составило 11,8 +/- 5,5 и 12,6 +/- 2,2 для сухих и влажных записей соответственно, что указывает на эквивалентное SNR .
Потенциалы слуховых вызванных реакций
Обсуждение
Одновременные измерения сигналов ERP с использованием сухого и мокрого электродов Превосходное сохранение морфологии сигнала между сигналами, полученными с мокрого и сухого электродов; как в предпусковом «шумовом» сегменте, так и в компоненте ERP N100-P200. Это видно как при визуальном осмотре трасс, представленных на иллюстративных рисунках, так и по тому, что значения корреляции превышают 90% для обоих передне-задних сигналов ERP и что SNR для обеих электродных технологий эквивалентны.
Анализ комфорта
Для адаптации и использования в прикладной среде система мониторинга должна быть простой в использовании, удобной и не мешать выполнению задач. Соответственно, в гарнитуре QUASAR используется запатентованная комбинация подпружиненных рычагов и креплений датчиков, что позволяет быстро надевать ее на голову, как бейсболку, а управляемые компенсаторы автоматически позиционируют 21 датчик одновременно в соответствии с международной системой 10/20. в широком диапазоне размеров головы. 4 Во время тестирования гарнитуры время надевания гарнитуры и начала измерений ЭЭГ составило менее 5 минут.
Что немаловажно, эти системы еще и очень удобны. Во время серии экспериментов по записи продолжительностью от 4 до 8 часов компания QUASAR опросила испытуемых о комфорте ЭЭГ-гарнитуры с сухим датчиком, предназначенной для сидячей работы. Субъекты сообщили о комфорте по шкале категорий от 1 до 10, где 1 означает «незаметно», 5 «заметно, но комфортно» и 10 «невыносимо». На Рисунке 3 представлена сводка данных опроса, разделенных на 8 конкретных категорий. Результаты показывают, что во всех категориях испытуемые сообщали о высокой переносимости и комфорте, и даже после 8 часов ношения испытуемые сообщали, что гарнитура была удобной по всем категориям показателей. (испытуемый выбыл из-за окончания эксперимента, а не из-за дискомфорта)
Рис. 3. Результаты исследования комфорта для испытуемых, носивших ЭЭГ-гарнитуру или шлем QUASAR до 8 часов. Ось Y — это среднее значение субъективной шкалы, где 1 — «незаметно», 5 — «удобно, но заметно», а 10 — болезненно. (#) — количество субъектов во временном интервале.
Таким образом, технология ЭЭГ с сухим датчиком от QUASAR идеально подходит для использования в реальных условиях обучения благодаря высокой точности сигнала без артефактов и практичной, удобной беспроводной гарнитуре, которая не мешает выполнению задач. . Эта технология однозначно готова к практическому использованию в тренировочной среде.
Wearable Sensing лицензировала технологию QUASAR для коммерциализации своих приложений.
Пожалуйста, заполните форму и предоставьте краткое описание вашего приложения, чтобы мы могли помочь вам с продуктами, которые будут соответствовать вашим конкретным потребностям.
Имя
Country
United StatesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua & DepsArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkinaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepChadChileChinaColombiaComorosCongoCongo {Democratic Rep}Costa RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIreland {Republic}IsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea NorthKorea SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMorocc oMozambiqueMyanmar, {Burma}NamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussian FederationRwandaSt Kitts & NevisSt LuciaSaint Vincent & the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad & TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabwe
Фамилия
Телефон
Эл. адрес
Сфера интересов
Информация о продукте и ценыИндивидуальная разработкаСтать дистрибьютором носимых датчиковСвязаться с отделом маркетинга и коммуникацийДругое
Компания или организация
Сообщение
Пожалуйста, заполните форму и предоставьте краткое описание вашего приложения, чтобы мы могли помочь вам с продуктами, которые будут соответствовать вашим конкретным потребностям.
Имя
Country
United StatesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua & DepsArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkinaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepChadChileChinaColombiaComorosCongoCongo {Democratic Rep}Costa RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIreland {Republic}IsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea NorthKorea SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMorocc oMozambiqueMyanmar, {Burma}NamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussian FederationRwandaSt Kitts & NevisSt LuciaSaint Vincent & the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad & TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabwe
Фамилия
Телефон
Эл. адрес
Сфера интересов
Информация о продукте и ценыИндивидуальная разработкаСтать дистрибьютором носимых датчиковСвязаться с отделом маркетинга и коммуникацийДругое
Компания или организация
Сообщение
- 1-858-412-1812
- [email protected]
- 16744 Вест Бернардо Драйв. Сан-Диего, Калифорния 92127
Имя
Эл. адрес
© Все права защищены
Линкедин YouTube Твиттер
Применение передовой метрологии для понимания влияния температуры сушки на процесс производства электродов литий-ионных аккумуляторов
У вас не включен JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript
чтобы получить доступ ко всем функциям сайта или получить доступ к нашему
страница без JavaScript.
Выпуск 19, 2022 г.
Из журнала:
Журнал химии материалов A
Применение передовой метрологии для понимания влияния температуры сушки на процесс производства электродов литий-ионных аккумуляторов†
Е Шуй
Чжан,
* абв Джош Дж.
Бейли, абд Иге
Вс, до Адам М.
Бойс, ab Будут
Доусон, аб Карл Д. Рейнольдс, bf Чжэнью
Чжан, 9 лет0489 аб Сюэкунь
Лу, аб Патрик
Грант, до Эмма
Кендрик, bf Пол Р.
Стрижка ab а также
Дэн Дж. Л.
Бретт
* аб
Принадлежности автора
* Соответствующие авторы
и Лаборатория электрохимических инноваций, факультет химического машиностроения, Университетский колледж Лондона, Лондон, Великобритания
Электронная почта: d. [email protected], [email protected]
б Институт Фарадея, Quad One, научно-инновационный кампус Харвелла, Дидкот, Великобритания
с Инженерная школа Абердинского университета, Абердин, Великобритания
д Школа машиностроения и аэрокосмической инженерии Королевского университета Белфаста, Белфаст, Великобритания
и Департамент материалов, Оксфордский университет, Паркс Роуд, Оксфорд, Великобритания
ф Школа металлургии и материалов Бирмингемского университета, Бирмингем, Великобритания
Аннотация
rsc.org/schema/rscart38″> Производительность литий-ионных аккумуляторов определяется архитектурой и свойствами электродов, сформированных во время производства, особенно в процессе сушки, когда растворитель удаляется и формируется структура электрода. Температура является одним из наиболее важных параметров, влияющих на процесс, и поэтому сравнение влияния температуры как на катоды на основе NMC622 (связка на основе ПВДФ), так и на аноды на основе графита (связка на водной основе), высушенные при комнатной температуре, 60, 80 , 100 и 120 °С. Рентгеновская компьютерная томография показала, что частицы NMC622 концентрируются на поверхности катодного покрытия, за исключением случаев сушки при 60 °C. Однако аноды показали одинаковое распределение графита при всех температурах. Разрядная емкость для катодов, высушенных при 60, 80, 100 и 120 °C, имеет следующую тенденцию: 60 °C < 80 °C < 100 °C < 120 °C по мере увеличения скорости C, что соответствует выявленным тенденциям. при испытании на адгезию между 60 и 120 °C.
- Эта статья является частью тематического сборника: Последние статьи в открытом доступе
Варианты загрузки Пожалуйста, подождите. ..
Дополнительные файлы
- Дополнительная информация PDF (385 КБ)
Информация о товаре
- ДОИ
- https://doi.org/10.1039/D2TA00861K
- Тип изделия
- Бумага
- Отправлено
- 31 января 2022 г.
- Принято
- 11 апр 2022
- Впервые опубликовано
- 12 апр 2022
- Эта статья находится в открытом доступе
Скачать цитату
J.