1、精准采集电池表面电解液残留900-1700nm波段高光谱数据,覆盖电池残留检测核心红外波段范围,捕捉细微光谱特征差异;
2、系统验证电解液残留光谱数据的曲线特征值,明确有残留、无残留状态下的光谱变化规律,建立专属特征识别体系
3、 通过标准化设备校正、统一化检测环境、平行试样重复试验,排除光照、角度、距离等外界干扰,采集不同电解液残留状态下的完整光谱信息,构建标准化电池电解液残留光谱数据集,助力后续快速识别算法落地与批量检测应用。
本次试验样品分为两组对照试样,所有样品基材、规格、生产批次保持一致,排除基材差异对光谱数据的干扰,具体样品分类如下:
1、试验组:电池表面含电解液残留样本,涵盖不同残留量、不同残留分布状态试样;
2、对照组:电池表面无电解液残留的洁净基底样本,作为光谱特征对比基准。
试验设置多组平行试样,保证试验数据的重复性、有效性,规避偶然试验误差,保障数据集的完整性与可靠性。

检测设备
1. 900-1700nm近红外高光谱相机:核心检测设备,负责采集样品近红外波段高光谱原始数据与图像信息;
2. 辅助设备:光学暗箱(配备350-2500nm光源及放样移动平台);
3. 辅助工具:黑色托盘(低反射率背景,避免环境光干扰光谱采集);
4. 辅助材料:用于对不同电解液残留状态、不同组别试验样品进行分类标记,实现样品、光谱数据、特征曲线一一对应,便于后续数据分类整理与溯源分析。
采集方式
1、样品摆放:a、专用标识标签,将所有试验样品平稳放置于光学暗箱移动平台的黑色托盘中心区域,统一样品摆放角度、水平高度及与相机镜头的垂直距离,样品摆放位置贴合试验标准图示要求,保证所有样品处于相机有效视场范围内。

2、数据采集模式:
统一启用900-1700nm波段反射采集模式,采集样品表面的近红外反射光谱数据,获取各波段对应的反射率参数;
3、设备调参:
调节相机高度,使相机视场可以覆盖所有样品
调节镜头光圈到最大:F1.4
调节镜头焦距,使样品图像最清晰
调整曝光时间至适宜值,避免采集数据出现过曝现象,保证光谱数据准确性。
数据提供
本次检测为每个样品提供以下6种格式的完整数据文件,确保数据可追溯、可分析:
a、900-1700nm原始数据(.dat、.hdr格式),完整保留原始采集信息,支持二次分析与模型优化;
b、900-1700nm反射率数据(.dat、.hdr格式),经标准板校准,可直接用于模型训练拟合,确保数据的可靠性;
c、900-1700nm高光谱图像(.png格式),
d、提供样品摆放实拍图(.jpg格式),留存原始摆放状态,便于数据追溯与异常排查,保障检测流程的可追溯性。
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