一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法技术

技术编号:31908889 阅读:18 留言:0更新日期:2022-01-15 12:48
本发明专利技术涉及一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,属于金属材料表面镀层测量技术领域。所述方法包括:将锂电池盖帽放置于光谱仪中,测试并记录锂电池盖帽镀镍层厚度;将锂电池盖帽放置于维氏硬度计中,根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,并记录测试数据;将锂电池盖帽放置于轮廓仪中,测试并记录锂电池盖帽硬度压痕深度;将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度。本发明专利技术排除了铁基体硬度的干扰,可实现纯镀镍层的硬度检测,且测试成本低、硬度检测结果方便精准。果方便精准。果方便精准。

【技术实现步骤摘要】
一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法


[0001]本专利技术涉及一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,属于金属材料表面镀层测量


技术介绍

[0002]锂电池,是一类由锂金属或锂合金为正、负极材料、使用非水电解质溶液的电池,锂电池盖帽可起到封闭电池、提供安全阀门以及正极导电端子的作用。
[0003]随着锂电池盖帽的广泛应用,端子会出现磨损,磨损的地方容易被氧化或腐蚀,导致电接触性不好,为了提高端子的抗氧化性、耐腐蚀性,目前端子都电镀有电镀镀层,镀镍层是指通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,镀镍层可减缓金属的腐蚀,延长使用寿命,防锈能力强。
[0004]在现有技术中,锂电池盖帽镀镍层硬度的检测存在着铁基体硬度干扰的问题,且测试成本较高、测试精度不准, 因此,一种可以检测锂电池盖帽镀镍层硬度的方法显得尤为重要。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,通过利用常规检测设备:光谱仪、维氏硬度计、轮廓仪,即可方便、快捷、准确的检测出锂电池盖帽镀镍层的硬度。
[0006]为达到上述目的,本专利技术是采用下述技术方案实现的:一方面,本专利技术提供了一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,包括:将锂电池盖帽放置于光谱仪中,测试并记录锂电池盖帽镀镍层厚度;将锂电池盖帽放置于维氏硬度计中,根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,并记录测试数据;将锂电池盖帽放置于轮廓仪中,测试并记录锂电池盖帽硬度压痕深度;将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度。
[0007]进一步地,所述锂电池盖帽镀镍层厚度测试次数为三次,以平均值作为锂电池盖帽镀镍层厚度。
[0008]进一步地,所述锂电池盖帽镀镍层厚度测试产生的三条压痕在一条直线上。
[0009]进一步地,所述根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,具体为:若镀镍层厚度≤6μm,则测试压力档位选择≤HV1;若镀镍层厚度6~9μm,则测试压力档位选择HV2;若镀镍层厚度≥9μm,则测试压力档位选择≥HV3。
[0010]进一步地,所述锂电池盖帽硬度压痕深度测试次数为三次,以平均值作为锂电池
盖帽硬度压痕深度。
[0011]进一步地,所述将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度,具体为:若锂电池盖帽硬度压痕深度与锂电池盖帽镀镍层厚度的比值<50%,则由该锂电池盖帽硬度压痕深度对应的硬度值即为锂电池盖帽镀镍层的硬度值。
[0012]另一方面,本专利技术还提供了一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测装置,包括光谱仪、维氏硬度计、轮廓仪和上述的检测方法。
[0013]与现有技术相比,本专利技术实施例所提供的一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法所达到的有益效果包括:1)可实现纯镀镍层的硬度检测,排除了铁基体硬度的干扰;2)测试成本低,即利用实验室常规检测设备:光谱仪、维氏硬度计、轮廓仪等即可方便快捷的检测硬度,无需采购专用设备或委外检测费用;3)硬度检测方便精准,即依据维氏硬度计的压痕深度与镀镍层厚度之间的关系,确定最终镀镍层的硬度。
附图说明
[0014]图1是本专利技术实施例提供的锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法流程图。
具体实施方式
[0015]下面结合附图对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。
[0016]实施例一:如图1所示,本实施例提供了一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,包括:将锂电池盖帽放置于光谱仪中,测试并记录锂电池盖帽镀镍层厚度;将锂电池盖帽放置于维氏硬度计中,根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,并记录测试数据;将锂电池盖帽放置于轮廓仪中,测试并记录锂电池盖帽硬度压痕深度;将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度。
[0017]本实施例提供的检测方法排除了铁基体硬度的干扰,可实现纯镀镍层的硬度检测。
[0018]实施例二:本实施例提供了一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,包括:将锂电池盖帽放置于光谱仪中,来测试并记录锂电池盖帽镀镍层厚度;具体的,本实施例中,采用三次测试锂电池盖帽镀镍层厚度,且保证锂电池盖帽镀镍层厚度测试产生的三条压痕需在一条直线上,并取平均值作为锂电池盖帽镀镍层厚度的数值。
[0019]这可以更精准的得到锂电池盖帽镀镍层厚度的数据,该数值更具参考性。
[0020]将锂电池盖帽放置于维氏硬度计中,根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压
力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,并记录测试数据;具体的,本实施例中,所述相应的测试压力档位分别为:若镀镍层厚度≤6μm,则测试压力档位选择≤HV1;若镀镍层厚度6~9μm,则测试压力档位选择HV2;若镀镍层厚度≥9μm,则测试压力档位选择≥HV3。
[0021]将锂电池盖帽放置于轮廓仪中,测试并记录锂电池盖帽硬度压痕深度;具体的,本实施例中,采用三次测试锂电池盖帽硬度压痕深度,并取平均值作为锂电池盖帽硬度压痕深度的数值这可以更精准的得到锂电池盖帽硬度压痕深度的数据,该数值更具参考性。
[0022]将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度。
[0023]具体的,本实施例中,若锂电池盖帽硬度压痕深度与锂电池盖帽镀镍层厚度的比值<50%,则由该锂电池盖帽硬度压痕深度对应的硬度值即为锂电池盖帽镀镍层的硬度值。
[0024]举例来说:例子一:光谱仪测试锂电池盖帽镀镍层厚度为5.06μm,维氏硬度计测试压力档位选择HV0.5,锂电池盖帽硬度测试结果为173.4,轮廓仪测试锂电池盖帽硬度压痕深度为0.0023mm,锂电池盖帽硬度压痕深度与锂电池盖帽镀镍层厚度的比值<50%,那么纯镍层的硬度为173.4HV;例子二:光谱仪测试锂电池盖帽镀镍层厚度为7.52μm,维氏硬度计测试压力档位选择HV2,锂电池盖帽硬度测试结果为178.1,轮廓仪测试锂电池盖帽硬度压痕深度为0.0035mm,锂电池盖帽硬度压痕深度与锂电池盖帽镀镍层厚度的比值<50%,那么纯镍层的硬度为178.1HV;例子三:光谱仪测试锂电池盖帽镀镍层厚度为9.10μm,维氏硬度计测试压力档位选择HV3,锂电池盖帽硬度测试结果为170.5,轮廓仪测试锂电池盖帽硬度压痕深度为0.0036mm,锂电池盖帽硬度压痕深度与锂电池盖帽镀镍层厚度的比值<50%,那么纯镍层的硬度为170.5HV;本实施例依据维氏硬度计的压痕深度与镀镍层厚度之间的关系,确定最终镀镍层的硬度,这使得锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方便精准。
[0025]实施例三:本实施例提供了一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测装置,包括光谱仪、维氏硬度计、轮廓仪,本实施例利用实验室常规检测设备来对锂电池盖帽镀镍层本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,其特征在于,包括:将锂电池盖帽放置于光谱仪中,测试并记录锂电池盖帽镀镍层厚度;将锂电池盖帽放置于维氏硬度计中,根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,并记录测试数据;将锂电池盖帽放置于轮廓仪中,测试并记录锂电池盖帽硬度压痕深度;将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度。2.根据权利要求1所述的锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,其特征在于,所述锂电池盖帽镀镍层厚度测试次数为三次,以平均值作为锂电池盖帽镀镍层厚度。3.根据权利要求2所述的锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,其特征在于,所述锂电池盖帽镀镍层厚度测试产生的三条压痕在一条直线上。4.根据权利要求1所述的锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,其特征在于,所述根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行...

【专利技术属性】
技术研发人员:邵伟刘锡军林有余
申请(专利权)人:苏州橙柳电子精密有限公司
类型:发明
国别省市:

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