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咨询电话:13918294437关键词:膜厚
概述:传统膜厚监控方法(如离线称重法、螺旋测微法、涡流法、截面显微镜观察法)存在滞后性强、破坏样品、无法实时调控等弊端,难以满足规模化制备的高精度要求。OptiSense膜厚监控系统凭借其在线实时监测、非接触测量、高精度反馈等优势,为SOFC单电池制备提供了高效的质量管控解决方案,有效提升了制备工艺的稳定性与产品合格率。
关键词:OptiSense膜厚监控系统,SOFC,SOFC单电池制备,超高压纳米均质机
固体氧化物燃料电池(SOFC)作为一种高效、清洁的能源转换装置,其核心性能取决于单电池的制备质量。单电池需具备均匀的厚度和稳定的离子传导性能,其中膜厚的精准控制是关键环节——过厚会增大离子传输阻力,降低电池功率密度;过薄则易出现针孔、裂纹等缺陷,导致电池短路失效。传统膜厚监控方法(如离线称重法、螺旋测微法、涡流法、截面显微镜观察法)存在滞后性强、破坏样品、无法实时调控等弊端,难以满足规模化制备的高精度要求。OptiSense膜厚监控系统凭借其在线实时监测、非接触测量、高精度反馈等优势,为SOFC单电池制备提供了高效的质量管控解决方案,有效提升了制备工艺的稳定性与产品合格率。
一、OptiSense膜厚监控系统的测量原理和特点
OptiSense膜厚监控系统的基本原理是:在涂层表面用一个短而强烈的光脉冲进行加热,热量将散发到更深的区域而再次冷却。涂层越薄,温度下降越快。随时间变化的温度曲线用快速、高灵敏度的传感器记录,并转换成相应的涂层厚度。其中传感器可根据制备场景灵活调整安装位置,实现对不同制备工艺的适配。
SOFC单电池的制备通常采用 “分层成型 + 共烧结" 工艺,其中阴极(LSCF)、电解质(YSZ)、阳极(Ni-YSZ)均需先通过电子浆料制备(如分散、均质),再通过流延、丝网印刷等方式成型,最终烧结复合为一体。针对SOFC单电池常用的制备工艺,OptiSense膜厚监控系统具备良好的兼容性:对于流延成型工艺,探头可安装于流延机刮刀后方,实时检测湿膜厚度,结合干燥收缩率模型推算干膜最终厚度;对于丝网印刷工艺,探头可集成于印刷机刮刀组件或机架上,随印刷动作同步完成膜厚检测。此外,系统支持自定义膜厚阈值,当检测数据超出设定范围时,可立即触发报警信号,并向制备设备控制系统输出反馈指令,实现工艺参数的实时调控。
二、OptiSense膜厚监控系统在SOFC单电池制备中的具体应用
1. 流延成型工艺中的膜厚管控
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