一种金属点焊热波成像无损检测方法

    公开(公告)号:CN114894843A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210533180.4

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: G01N25/72 G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种金属点焊热波成像无损检测方法,包括对锂电池端盖进行扫描识别,并将识别信息反馈给模型处理器并生成具体模型;外部红外热像仪配合光源对锂电池端盖输出热源;同时,超声波监测器对锂电池端盖发送监测光波;再次对锂电池端盖进行扫描,并将数据生成模型;同时,超声波监测器捕捉模块将光波捕捉;对模型进行分析,识别端盖是否池有问题。本发明通过对锂电池端盖的快速检测,提高了生产的可靠性和效率,且以成像的方式显现出电池端盖焊接质量状态,快速及时的发现缺陷,有助于提高产品质量,降低电源系统发生故障的风险,同时能够对锂电池端盖的镀层进行检测,进一步提高了锂电池端盖的可靠性。

    一种永磁同步电机能效快速检测装置与检测方法

    公开(公告)号:CN112526343A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202110174067.7

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: G01R31/34

    摘要: 本发明属于检测装置与方法技术领域,公开了一种永磁同步电机能效快速检测装置与检测方法,包括试验平台、能量循环装置和数据同步采集模块,所述试验平台下端表面四个拐角处均固定连接有支撑脚柱,且支撑脚柱与试验平台之间通过支撑杆螺纹连接,所述试验平台上端表面通过挡板围有电机安装槽,且电机安装槽外圈挡板表面贯穿有螺栓孔,所述电机安装槽一端固定的挡板表面安装有能量循环装置,所述试验平台右侧末端上表面依次安装有第二智能功率分析仪、第一智能功率分析仪和温度巡检仪,所述电机安装槽内壁一端抵靠有数据同步采集模块。本发明具有可靠性高、节能环保,通过数据同步采集模块使得检测效率高和精确度高。

    薄层微区流动富集系统的重金属快速测定方法

    公开(公告)号:CN111426730A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010421745.0

    申请日:2020-05-18

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/30 G01N27/48

    摘要: 本发明公开了一种薄层微区流动富集系统的重金属快速测定方法,所述薄层微区流动富集系统,包括平面卡片电极、薄层流通装置和控制平台;所述平面卡片电极的内部设有三个电极,三个电极分别为参比电极、工作电极和辅助电极,所述平面卡片电极右端设有用于密封卡片槽的密封板;所述控制平台包括与测量触点板对接的触点接头、加电控制模块、中央控制模块、数据制图模块、数据记录模块、数据计算模块和显示模块;本发明的参比电极为银-氯化银电极,工作电极为铋电极,辅助电极为金电极,这样避免了汞电极的使用对环境造成的污染;在测试过程中,先对待测溶液进行预电解,再进行溶出,这样缩短了富集时间,提高富集效率高。

    电极修饰的重金属离子微流控检测芯片及制备方法

    公开(公告)号:CN110756234A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911064127.9

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: B01L3/00 G01N27/30 G01N27/48

    摘要: 本发明实施例提供了一种电极修饰的重金属离子微流控检测芯片,包括微流控模块和三电极传感器,其中:微流控模块由3D打印一体成型,内部有微通道和传感器插槽;三电极传感器包括由印制于卡片状底板上的三个电极,其中工作电极为经多孔纳米NiMn2O4修饰的裸碳电极;将三电极传感器插入与其匹配的传感器插槽组成所述微流控检测芯片。NiMn2O4多孔纳米材料修饰的裸碳工作电极阻抗增加不大且保持了良好的可逆性,使用该工作电极的检测芯片对铅和镉具有更好的线性响应,显著提升了对痕量铅和镉的检测灵敏度,检出限低至使用原有裸碳工作电极时的一半,增强微流控检测芯片的检测性能。本发明实施例还提供了所述微流控检测芯片的制备方法。

    一种基于激光激励的红外热成像检测方法

    公开(公告)号:CN115575448A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211090393.0

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: G01N25/72

    摘要: 本发明公开了一种基于激光激励的红外热成像检测方法,包括以下步骤:S1、搭建检测系统;S2、在激光发生器的内部光路上安装调节件;S3、选择激光发生器的工作功率和脉冲时间;S4、调节激光发生器和红外热像仪的照射位置;接着调节红外热像仪的焦距;S5、启动激光发生器;S6、同时控制红外热像仪开始工作,在热激励过程中,对锂电池端盖工件表面形成的温度场进行实时检测,并采集图像;S7、对所采集图像进行分析,确定被测锂电池端盖工件的缺陷位置。本发明提出设置标准对比试件组与待测试件组同步检测方法,通过对比两组热波信号的差异进行判断,区分是否存在弱焊缺陷,且极大的降低激励光能量的损耗。