辊压极片横向厚度一致性解决方向和方法探析

来源 :中国设备工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tanhuanghehuanggua
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
从减小辊压机的轧辊挠度变形的方向,解决辊压极片横向厚度一致性问题。分析轧辊挠度变形机理,通过改变轧辊材质,预弯辊型控制,加工凸度辊型和轧辊表面处理技术等方法,减小不同工况下的轧辊挠度变形。同时介绍不同辊压机和实际生产案例,找到适合的辊压极片横向厚度一致性解决方法。
其他文献
办公室是国有企业机关工作的“润滑剂”,是沟通企业上下的桥梁,是协调企业各项事务的枢纽和窗口,是制约和影响企业各项工作开展的核心部门,担负着上传下达、下情上报、协调沟通、督促落实和服务保障等多项职能,因此,做好办公室业务优化工作对企业全局来说至关重要。国有企业办公室工作不论是办文、办会、办事任何一个环节出了问题,都会产生较大影响。文章从国有企业文秘人员角度,提出企业的公文办理、督查督办、机要保密等新
期刊
双激光束双侧同步焊接(Dual Laser-beam Bilateral Synchronous Welding,DLBSW)技术作为一种先进连接技术,有望在运载火箭燃料贮箱蒙皮-桁条T型结构的制造中替代传统的机械加工及铆接技术,以达到结构件减重、气密性提高等目的。由于铝合金蒙皮-桁条T型结构DLBSW过程的焊接冶金反应复杂,联合熔池以及耦合匙孔动态变化过程难以准确把控,严重影响其焊接质量及承载性
学位
不锈钢以其良好的机械性能与耐腐蚀性能被广泛应用于核电站海水冷却系统及其配套设备,但由于其在高氯环境中的耐腐蚀性能不尽如人意,且易出现磨损失效,从而给核电站的稳定服役带来安全隐患。因此,通过表面改性,提高不锈钢的抗磨损性能以及耐腐蚀性能具有重要的科学意义和应用背景。本文通过磁控溅射技术在304奥氏体不锈钢表面成功制备了Zr75Cu25非晶纳米晶膜层,并通过在膜层与基体之间制备S-phase过渡层有效
学位
宽频吸收一直是吸波材料发展的一个重要方向,对于单层吸波材料而言,存在电磁参数可调范围小、吸收频带窄等问题,几乎无法同时实现上述目标,多层吸波材料可通过对其结构的灵活设计来达到扩宽吸收频带的目的。同时,熔融沉积成型技术(FDM)技术凭借其工艺灵活和可设计性强等特点,可简便地实现多材料复杂结构的快速制造,克服因材料或结构复杂度而引起的加工困难等问题。在此背景下,本课题提出以磁损耗为主的羰基铁(CI)和
学位
目前核技术应用过程中的剂量测量存在远程在线、分布式剂量监测的新需求。光纤传感器利用光学传感的高灵敏度与准确度以及光纤结构的小体积、抗电磁干扰等特性较好的迎合了新需求,但是目前尚存在空间分辨短板且技术复杂的困难亟需克服。因此鉴于光纤布拉格光栅(FBG)的综合性能,本文提出了两种不同原理机制的新型在线光栅剂量计,并对该两种剂量计在γ辐照场景下的辐射响应进行研究。主要研究内容如下:(1)开展了一种辐致波
学位
通过人为设计特定几何形状,压扭耦合结构能够产生使轴向受力状态转变为周向受力的特性,这颠覆了人们对材料或结构在载荷作用下变形响应的认知,且具有广阔的应用前景。但压扭耦合结构复杂,传统加工技术加工困难。目前对压扭耦合结构构型设计研究较少。本文基于自由度与约束空间拓扑法,设计了单层和双层手性压扭耦合单胞,并基于单胞特性进行了点阵化设计。利用选区激光熔化技术成形Al Si10Mg单层手性单胞,并研究了不同
学位
表面高疏水性结构功能一体化复合材料在飞机机翼前缘防/除冰领域具有广阔的发展前景。高性能热塑性树脂为极性聚合物,具有亲水性,难以满足表面防/除冰要求,本文结合热塑性PEEK、PPS复合材料特点,开展功能化预浸纱制备、性能评价研究,获得质量稳定、性能优异的功能化预浸纱及复合材料。针对结构性能要求,基于粉末悬浮法,通过动态控胶、分段浸渍,优化了热塑性预浸纱制备工艺;结合表面防/除冰要求,采用粉末共混法制
学位
由于能够直接将光能转换成机械能,光致应变材料在微驱动、微传感等能量收集及转换技术领域具有广泛的应用前景。钙钛矿型铁电体材料由于具有体光伏效应与逆压电效应因而具有优异的光致应变性能,其中(K0.5Na0.5)Nb O3(KNN)基材料具有良好的光伏性能及压电性能,然而关于其光致应变效应的研究尚未展开。本文采用固相反应法制备了KNN基陶瓷并对其结构与性能进行了研究,主要结果如下:首先,通过掺杂Ba(N
学位
随着精准放射治疗技术在癌症治疗中的广泛应用,对于放射治疗质量保证中剂量测量也提出了更高的要求。目前,临床上剂量测量的方法存在着无法重复使用、空间分辨率不够高、辐射损伤等问题。针对现有剂量测量方法的不足和新型剂量测量方法的开发需求,本文提出了一种基于旋转光纤阵列的二维剂量场测量方法可以在放射治疗质量保证中实现高空间分辨率、可重复的二维剂量场测量,并从模拟和实验两个角度对方法的有效性及其影响因素开展了
学位
近年来由于CH3NH3PbBr3有机无机钙钛矿材料具有高收系数,大的载流子迁移率以及较长的扩散长度等优势,该材料被广泛运用于半导体核辐射探测器上。传统的半导体核辐射探测器需要对探测器提供外部电源以分离激发所产生的电子-空穴对。这一特性限制了半导体核辐射探测器在深空探测以及核电行业等特定领域的应用。为了进一步克服传统钙钛矿核辐射探测器的缺点,本文对基于CH3NH3PbBr3钙钛矿材料的核辐射探测器进
学位