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设备用途:用于对锂电池负极涂布的面密度(单位面积的重量)进行非接触式在线检测。
测量原理:β射线属于带电粒子流,β射线穿透锂电池负极涂布极片时,发生强度衰减,其衰减符合指数规律,与涂布面密度相关,依据探测射线的衰减实现涂布面密度的测量。虑锂电池负极材料的结构形式,材料的原子系数,以及面密度的范围,本装置选用β放射源Kr85。
设备特点:
具有专利的放射源防护装置:所使用的β放射源为V类源,安全危害极低,并采用多重材料复合屏蔽防护,使用电动闸阀打开和关闭射线,辐射剂量达到环保要求《1μSv/h,该放射源的防护装置已取得国家专利。
多种规格射线束供用户选择:射线束尺寸φ9.5mm、φ12mm、φ18mm、φ22mm,用户可根据需求选择。
边缘和首尾轮廓测量功能:可采用3mm*38mm的微孔Kr85放射源,用于负极极片涂布两侧削薄区的测量、首尾区域轮廓的测量。
专用的β射线探测器:采用特殊材质窗口,多层电极的电离室结构,探测效率高,稳定性好,在使用0~2Ci活度放射源的情况下,电离室均工作在高线性区,不会出现饱和而引起非线性的情况。β射线探测器的电离室采用精密焊接密封工艺,保证核心电离室30年不漏气。
闭环控制功能:具备与涂布机联机的功能,可实现涂布质量闭环控制。
多架同位测量功能:具备多架测量仪联机测量功能,沿同一轨迹跟踪测量,得到净涂布面密度。
技术指标:
面密度测量精度(2σ):±0.15%;
重复测量精度(2σ):±0.08%;
测量范围:1000g/m2以下;
β射线源:Kr85,半衰期:10.76年;
放射源活度:200mCi,300mCi,1000mCi(依据被测极片规格)。
系统响应时间(硬件):小于1ms,测量反应时间可编程控制;
扫描速度:最大0.5m/s;
扫描同步精度:0.1mm;定位精度:0.04mm;
平均无故障时间:β射线探测器80000h。
辐射防护:采用多重材料复合防护,距离设备表面0.1m,辐射剂量率不超过1μSv/h(V类源)。
责任编辑:tzh
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