一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置制造方法及图纸

技术编号:32279726 阅读:8 留言:0更新日期:2022-02-12 19:46
一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置,涉及一种电池测试装置。正极旋转轴下端设置正极导电微电极,负极旋转轴上端固定聚四氟乙烯凹槽,负极旋转轴上端还设置负极导电微电极并配合伸入聚四氟乙烯凹槽内,上固定架和下固定架外形均为L形且二者之间通过聚四氟乙烯连接板连接固定后呈匚形排布,上固定架的横向支臂竖向贯通有上轴孔且设置正极转轴螺钉,用于正极旋转轴的插装与紧固定位,下固定架的横向支臂竖向贯通有下轴孔且设置负极转轴螺钉,用于负极旋转轴的插装与紧固定位,底座承托固定在固定架部分底部。结构简单,操作方便,可解决表征过程繁琐和误差大的问题,节省宝贵的时间成本,用于得到更真实和可靠的三维成像数据。据。据。

【技术实现步骤摘要】
一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置


[0001]本专利技术涉及一种电池测试装置,尤其是一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置,属于电池表征


技术介绍

[0002]随着传统化石能源的日益消耗,能源危机、环境、生态污染等问题逐渐受到人们的重视。锂离子电池作为绿色能源,具有高电压、高比能量、高输出功率、较小的自放电、广泛的应用工作场景、无记忆效应和易于回收等优点,被视为21世纪最具潜力的电化学储能材料之一,并且在各种可携带设备以及航天等领域的应用也越来越广泛。
[0003]现有电池还难以满足更长循环、更高比能的要求,仍需继续研究与开发高比量、高电压的材料,同时还需对电池失效机理进行更为深入的理解与探索,从而指引人们开发出具有更长寿命以及更安全的电池体系。
[0004]然而现有的表征技术大多是非原位或者准原位的,这难免会造成一些结果上的误差,得到的信息准确性也难以估量,无论是非原位或者准原位,都需要做出大量的平行实验、消耗更多的原材料,才能够得到更加准确的信息。特别是对于目前国内的同步辐射装置,不同样品地误差以及换样时间会大大增加时间成本,浪费宝贵的测试时间,且得到的信息也并非完全准确。此外,国内对于电池的三维成像原位检测装置尤为缺乏,因此,本专利技术公开了一种在同步辐射光源下,能够原位地进行三维数据采集地电池测试装置,用于对电池或者固态电池进行原位的三维成像测试。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置,它结构简单,操作方便,可解决表征过程繁琐和误差大的问题,节省宝贵的时间成本,用于得到更真实和可靠的三维成像数据。
[0006]为实现上述目的,本专利技术采取下述技术方案:一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置,包括电池模具部分、固定架部分以及支座部分,所述电池模具部分包括同轴对应的正极旋转轴及负极旋转轴,所述正极旋转轴下端同轴设置正极导电微电极,所述负极旋转轴上端同轴固定聚四氟乙烯凹槽,负极旋转轴上端还同轴设置负极导电微电极并配合伸入所述聚四氟乙烯凹槽内,所述正极导电微电极能够配合插入聚四氟乙烯凹槽上端,所述固定架部分包括上固定架、聚四氟乙烯连接板及下固定架,所述上固定架和所述下固定架外形均为L形且二者之间通过所述聚四氟乙烯连接板连接固定后呈匚形排布,上固定架的横向支臂中间位置竖向贯通有上轴孔且所述上轴孔设置有正极转轴螺钉,用于正极旋转轴的插装与紧固定位,下固定架的横向支臂中间位置竖向贯通有下轴孔且所述下轴孔设置有负极转轴螺钉,用于负极旋转轴的插装与紧固定位,所述支座部分包括底座,所述底座承托固定在固定架部分底部。
[0007]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术用于辅助尺寸在1mm以下的微电池
进行原位施加不同压力、电流密度的纳米

微米尺度的的成像表征,方便对同一微电池样品的不同状态进行测试,一方面可以减少换样品带来的X光吸收度误差,另外一方面可以对同一个位置的信息进行原位的检测,得到的信息更加真实可靠,结构简单,操作方便,使用灵活性高,可以节省换样品的时间成本以及宝贵的同步辐射光源机时,通过电池充放电测试仪对微电池原位充电,方便测试微电池在不同荷电状态下的形貌变化,例如正极内部颗粒的体积、孔隙率变化,电解质内部的裂缝演变,负极一侧枝晶的生长规律,以及界面的演变规律,为开发高安全高比能的固态电池提供方便,便于360
°
的三维成像数据采集,是为数不多的对同步辐射光源下的微电池样品进行原位检测的简易装置,弥补国内原位同步辐射三维成像在电池领域应用的空白。
附图说明
[0008]图1是本专利技术的主视示意图;
[0009]图2是本专利技术的侧视示意图;
[0010]图3是本专利技术的分解图,其中支座部分未表示;
[0011]图4是本专利技术的支座部分的轴测示意图。
具体实施方式
[0012]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是专利技术的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0013]如图1~图4所示,一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置,包括电池模具部分、固定架部分以及支座部分。
[0014]所述电池模具部分结合图1所示,包括同轴对应的正极旋转轴3及负极旋转轴9,所述正极旋转轴3下端同轴设置正极导电微电极6,所述负极旋转轴9上端同轴固定聚四氟乙烯凹槽8,负极旋转轴9上端还同轴设置负极导电微电极并配合伸入所述聚四氟乙烯凹槽8内,所述正极导电微电极6能够配合插入聚四氟乙烯凹槽8上端,正极导电微电极6和负极导电微电极宜采用耐腐蚀的不锈钢材料,均为直径1mm以下的圆柱状,而聚四氟乙烯凹槽8为内径1mm以下的圆管状,并且为保证正极导电微电极6和负极导电微电极之间相对施加压力后,能够对填装在聚四氟乙烯凹槽8内的微电池材料进行压实,正极导电微电极6和负极导电微电极的总高度最好不小于聚四氟乙烯凹槽8的高度。
[0015]所述固定架部分结合图2所示,包括上固定架5、聚四氟乙烯连接板7及下固定架10,所述上固定架5和所述下固定架10外形均为L形且二者之间通过所述聚四氟乙烯连接板7连接固定后呈匚形排布,具体的,上固定架5和下固定架10的竖向支臂端部分别设有固定架连接孔25,聚四氟乙烯连接板7上下两端分别配合设置穿孔,之后将上固定架5的竖向支臂端部与聚四氟乙烯连接板7上端之间、下固定架10的竖向支臂端部与聚四氟乙烯连接板7下端之间分别通过固定架连接螺钉18与固定架连接螺母24进行固定。
[0016]电池模具部分与固定架部分的组装结合图3所示,上固定架5的横向支臂中间位置竖向贯通有上轴孔22且所述上轴孔22设置有正极转轴螺钉4,用于正极旋转轴3的插装与紧
固定位,下固定架10的横向支臂中间位置竖向贯通有下轴孔23且所述下轴孔23设置有负极转轴螺钉13,用于负极旋转轴9的插装与紧固定位。
[0017]其中,聚四氟乙烯凹槽8和聚四氟乙烯连接板7的设置,一方面是为了防止短路,另一方面聚四氟乙烯材料为聚合物,C、O元素对于同步辐射光源的影响较小,可以较大程度上减少数据采集过程中对同步辐射光源吸收的影响,更准确的得到聚四氟乙烯凹槽8内部微电池的数据。
[0018]所述支座部分结合图4所示,包括底座15,所述底座15承托固定在固定架部分底部,具体的,底座15外形为L形且其顶部横向间隔固定有左夹板11和右夹板12,下固定架10固定在所述左夹板11和所述右夹板12之间,在底座15顶部设置一个与下固定架10等宽的凸起,所述凸起横向贯穿有底座孔21,左夹板11和右夹板12分别在两端开设夹板孔20,左夹板11和右夹板12后端通过夹板螺母14与夹板螺钉19固定在凸起两侧,而下固定架10横向贯穿有定位孔26,下固定架10也通过夹板螺母14与夹板螺钉19固定在左夹板11和右夹板12前端之间。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于原位同步辐射成像的电池测试装置,其特征在于:包括电池模具部分、固定架部分以及支座部分,所述电池模具部分包括同轴对应的正极旋转轴(3)及负极旋转轴(9),所述正极旋转轴(3)下端同轴设置正极导电微电极(6),所述负极旋转轴(9)上端同轴固定聚四氟乙烯凹槽(8),负极旋转轴(9)上端还同轴设置负极导电微电极并配合伸入所述聚四氟乙烯凹槽(8)内,所述正极导电微电极(6)能够配合插入聚四氟乙烯凹槽(8)上端,所述固定架部分包括上固定架(5)、聚四氟乙烯连接板(7)及下固定架(10),所述上固定架(5)和所述下固定架(10)外形均为L形且二者之间通过所述聚四氟乙烯连接板(7)连接固定后呈匚形排布,上固定架(5)的横向支臂中间位置竖向贯通有上轴孔(22)且所述上轴孔(22)设置有正极转轴螺钉(4),用于正极旋转轴(3)的插装与紧固定位,下固定架(10)的横向支臂中间位置竖向贯通有下轴孔(23)且所述下轴孔(23)设置有负极转轴螺钉(13),用于负极旋转轴(9)的插装与紧固定位,所述支座部分包括底座(15),所述底座(15)承托固定在固定...

【专利技术属性】
技术研发人员:王家钧安汉文王旭峰刘青松孔凡鹏
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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