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公开(公告)号:CN118111837A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410412328.8
申请日:2024-04-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁螺旋驱动冲击原位测试装置,属于材料微观原位测试领域。主要由箱体、电磁螺旋加速模块、试件装载模块、高速成像模块和红外成像模块等部分组成。电磁螺旋加速模块加速弹体,使弹体达到预期的冲击速度,并保证其冲击位置稳定;装载模块可通过调整平台调整倾角,改变压头冲击被测试件的角度,同时在被测试件背面通过声发射夹具装有声发射传感器,可通过声学信号获取被测试样表面裂纹生成及扩展情况;高速成像模块及红外成像模块可采集冲击过程中被测试件和压头的图像、速度、温度分布信息等。优点在于:将电磁驱动作为冲击压痕测试的驱动方案,速度范围大、且较为可控,结构新颖、体积适中,可实现良好的冲击效果。
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公开(公告)号:CN115436234A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211079200.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N13/00 , G01N13/02 , G01N21/84 , G01R31/378 , G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/392 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种连续可调充电应力诱导系统诱导隔膜润湿性演变测试方法,属于材料理化性能测试领域。通过构建充电倍率C/5‑5C连续可调充电应力场,对锂离子电池隔膜进行自定义充电应力循环诱导,诱导终止条件为锂离子电池容量衰减失效。提取诱导后的隔膜制备试样,在试样上下两侧各安装一台数字照相机,多角度获取隔膜润湿性时变行为信息。通过接触角测量仪测量电解液与试样表面形成的静态接触角,根据电解液扩散时间计算润湿速率,分析充电应力与隔膜润湿性演化之间的关联性。该方法是揭示充电应力诱导隔膜润湿性演化的直观手段,也是评估锂离子电池隔膜润湿性时变行为对锂离子电池内阻变化、容量衰退和循环使用寿命影响的有效途径。
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公开(公告)号:CN118518511B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410788296.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 熊俊名 , 沈郭祥 , 武子沂 , 佟帅 , 郭子馨 , 张微 , 解鸿偲 , 孙嘉政 , 赵文洋 , 杨在正 , 李超凡 , 李沂澄 , 寇博艺 , 李傢楷 , 刘一帆 , 赵宏伟 , 任露泉
Abstract: 本发明公开了一种快速点阵式微纳米冲击压入测试系统,涉及材料微观力学测试技术领域。包括三维电动定位模块,三维电动定位模块包括XY平移台和Z轴升降台;点阵式冲击压入模块,点阵式冲击压入模块包括设于Z轴升降台上的三自由度压电平台,三自由度压电平台的一个表面设有压电陶瓷促动器,压电陶瓷促动器一端连接有压头;夹具,夹具夹持有待测试件,待测试件正对压头;成像模块,成像模块包括显微镜头,显微镜头用于观察拍摄待测试件。本系统不仅能够实现原位微纳米冲击压入测试,同时其能够实现快速点阵式压入,且压入的精度较高;同时,相对于现有技术,本发明采用直驱式结构驱动压头,冲击响应时间更短,速度更快,能够实现更高应变条件冲击。
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公开(公告)号:CN114813408A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210412828.2
申请日:2022-04-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种实际工况下电池隔膜力‑热‑电耦合原位测试系统,涉及精密仪器技术领域,包括温控箱、环境模块、力学加载模块和多光谱‑声谱监测模块。环境模块构造了电化学和低温环境,力学加载模块对十字形隔膜试样进行双轴静‑动态耦合加载,多光谱‑声谱监测模块包括光学成像模块、红外热成像模块和声发射模块,用于加载过程的实时监测。本发明通过环境模块模拟隔膜实际工况,力学加载模块进行加载,多光谱‑声谱监测模块中光学成像模块对隔膜的显微结构进行动态观测;红外热成像模块对隔膜的温度分布进行识别;声发射模块实现隔膜裂纹和破损的监测。本发明为揭示力‑热‑电耦合下电池隔膜的失效机制及其微观结构演化行为提供仪器支撑。
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公开(公告)号:CN210490748U
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201921891064.X
申请日:2019-11-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H02N2/04
Abstract: 本实用新型涉及一种基于L形柔性铰链的压电粘滑驱动器,由基座(1)、预紧机构(2)、滑块(3)、定子(4)组成。基座(1)两端分别设置有预紧机构(2)和滑块(3),定子(4)通过螺栓安装在预紧机构(2)上,且滑块(3)与定子(4)保持弹性接触;通过调节预紧机构(2),可调节定子(4)中的左驱动足(4.1)和右驱动足(4.2)与滑块(3)的预紧力。驱动器通过内嵌于驱动足内的压电叠堆提供动力,经过L形柔性铰链的位移放大实现滑块的运动。本实用新型的优点是:结构简单、易于控制,能够在较低的工作频率下实现高速运动,可用于精密仪器、精密光学、生物医学等领域。
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