
Высокоточная ультратонкая никелевая пена для подложек электродов
Размер: 200×300×1,0 мм
PPI: 110
Пористость: ≥ 95 %
Введение в продукт
В ходе последовательного развития материалов для тяговых аккумуляторов и систем накопления энергии микроструктура подложки электрода напрямую определяет кинетику переноса ионов и эффективность сбора электронов. Данная никелевая пена размером 200×300×1,0 мм обеспечивает достаточную механическую жёсткость на макроуровне для поддержки крупноформатных процессов нанесения покрытий, сохраняя при этом исключительную структурную однородность на микроуровне. В отличие от традиционных пористых металлов, этот продукт благодаря специальному процессу осаждения лишён острых дендритов, пересекающих стенки пор в поперечном сечении толщиной 1,0 мм. Это значительно снижает явление концентрации напряжений под ракельным ножом при нанесении покрытий, создавая физическую основу для изготовления сверхтолстых электродов.
Кроме того, взаимодействие между его открытоячеистой структурой с 110 PPI и абсолютной точностью в 10 микрон создаёт уникальный двухмасштабный эффект. Допуск по размерам в 10 микрон означает не только точность внешней формы, но и, что более важно, отсутствие заусенцев на кромках и постоянство толщины рёбер внутри. В электрохимических системах это обеспечивает предельную сходимость сопротивления межфазных контактов: когда активные материалы заполняют поры, точность на микронном уровне гарантирует, что разность потенциалов в каждой точке контакта между токосъёмником и пастой стремится к постоянству. Это эффективно предотвращает локальные перезаряды или переразряды, способные вызвать тепловой разгон, и позиционирует данный продукт как идеальный структурный компонент для перспективных высоконикелевых тройных систем и кремний-углеродных анодов.
Характеристики
Материал: Ni200
Размер: 200×300×1,0 мм
PPI: 110
Пористость: ≥ 95 %
Размер пор: 10 микрон


Особенности продукта
Градиентно-буферная топология пор – В отличие от равномерных изометрических пор, данный продукт демонстрирует естественное градиентное изменение размера пор на микроуровне в направлении толщины 1,0 мм. Такая конструкция создаёт зону прогрессивного демпфирования напряжений вместо жёстких точек концентрации напряжений при распухании батареи под давлением. При объёмной деформации ячейки в процессе циклов заряда-разряда эта структура адаптивно регулирует скорость сужения горловин пор, поддерживая динамическое равновесие смачивания электролитом в течение длительного циклирования и значительно замедляя падение ёмкости, вызванное истощением электролита.
Подповерхностный слой релаксации кристаллической решётки – Благодаря специальному вакуумному отжигу на поверхности материала формируется контролируемая зона реконструкции кристаллической решётки в подповерхностном слое. Этот слой гарантирует, что никелевая пена не образует микротрещин из-за наклёпа при приварке токоотводов или каландровании. С механической точки зрения, это свойство придаёт продукту повышенную усталостную прочность. Даже при высокочастотных импульсных токовых нагрузках, имитирующих быстрые разгоны и торможения электромобилей, металлическая матрица сохраняет полное поперечное сечение токопроводящего пути, предотвращая отслаивание из-за усталости металла.
Поверхность стенок, подавляющая динамическую турбулентность – Традиционные никелевые пены склонны образовывать пристеночные вихри при высокоскоростном потоке электролита (например, в проточных батареях), что усиливает концентрационную поляризацию. Данный продукт формирует специфические микроканалы с ламинарным направлением потока за счёт контроля шероховатости внутренней поверхности стенок пор (значение Ra). Такая конструкция стенок эффективно минимизирует объём мёртвых зон электролита внутри электрода, позволяя заряженным ионам следовать кратчайшим путём миграции через толщину 1,0 мм. В результате диффузионное сопротивление в жидкой фазе снижается примерно на порядок.
Эффект памяти размеров с высокой жёсткостью – Для решения отраслевой проблемы коробления и деформации крупноформатных тонких листов данный продукт обладает исключительной памятью плоскостности при толщине 1,0 мм. Даже после многократных высокотемпературных спеканий или кислотных промывок его плоскостность остаётся в пределах допуска 10 микрон. Это означает, что роботизированные манипуляторы и системы визуального позиционирования на автоматизированных линиях не требуют частой перенастройки механических параметров, что значительно повышает выход годных изделий и такт производства в непрерывных процессах.
Области применения
Скелетная опора для твёрдого электролита – В системах с оксидными или сульфидными твёрдыми электролитами данная никелевая пена выступает не только как анодный токосъёмник, но и как жёсткий скелет. Её открытоячеистая структура с 110 PPI обеспечивает физические точки закрепления для хрупких листов твёрдого электролита. При горячем прессовании твёрдый электролит внедряется в поры, используя толщину 1,0 мм для создания достаточных ионно-обменных каналов, а металлический скелет физически препятствует прорастанию литиевых дендритов через сепаратор – физический барьер короткого замыкания, недостижимый в жидких батареях.
Бифункциональные электроды для регенеративных топливных элементов – для РТЭ космических станций или дальнего космоса данный продукт служит подложкой как для водородного, так и для кислородного электродов. Благодаря абсолютной точности в 10 микрон, наносимые на поверхность электрода слои катализатора достигают атомарно-равномерной загрузки. Это гарантирует, что при переключении между режимами электролиза воды и генерации электроэнергии реакционная граница не подвергается необратимой агрегации или растворению, значительно повышая циклический КПД системы.
Нанесение сверхтолстого электродного покрытия для суперконденсаторов – Для удовлетворения потребности в сверхвысокой поверхностной плотности в коммерческих суперконденсаторах обычные металлические фольги не выдерживают мокрого нанесения (склонного к растрескиванию) при толщине более 1,0 мм. Благодаря своей специфической топологии пор этот продукт выдерживает пасты на основе активированного угля с содержанием твёрдого вещества более 75 %. После сушки электродный материал и никелевый скелет образуют взаимопроникающую структуру типа железобетон, которая не только устраняет растрескивание толстых электродов, но и использует продольные тепловые каналы никелевого скелета для быстрого отвода джоулева тепла, выделяемого при сверхвысоких токах заряда/разряда.
Газодиффузионные электроды для электрохимического восстановления CO₂ – в электролизёрах, преобразующих CO₂ в муравьиную кислоту или этилен, данный продукт используется как подложка для газодиффузионного слоя. Толщина 1,0 мм точно обеспечивает необходимую трёхфазную зону реакции газ-жидкость-твердое тело. Точность обработки 10 микрон гарантирует беззазорное прилегание к мембране при монтаже, что эффективно снижает напряжение на ячейке и значительно оптимизирует затраты электроэнергии на тонну переработанного CO₂. Особенно подходит для динамических условий электролиза, основанных на переменных возобновляемых источниках энергии, таких как ветер и солнце.
Подложки для уплотнительных прокладок EMI нестандартной формы – Используя стандартный формат 200×300 мм и высокую плоскостность, этот материал служит исходной заготовкой для изготовления прокладок электромагнитного экранирования по индивидуальным заказам. С помощью химического травления на этой никелевой подложке толщиной 1,0 мм можно создавать сложные консольные или пружинные структуры. По сравнению с традиционными бериллиево-медными сплавами, данная никелевая пена снижает вес более чем на 40 % при сохранении высокой упругости и обеспечивает отличную коррозионную стойкость в солевом тумане без дополнительного покрытия, что делает её пригодной для военной коммуникационной аппаратуры в морской среде.
Каталитические носители для микроканальных реакторов – В проточных микроканальных реакторах этот продукт нарезается и используется как насыпной или монолитный каталитический носитель. Его внутренние лабиринтные каналы обеспечивают многократное перераспределение потока на коротком расстоянии 1,0 мм. Плоская поверхность, обеспечиваемая точностью 10 микрон, позволяет наносить катализатор методом атомно-слоевого осаждения для монодисперсного распределения, избегая чрезмерных перепадов давления, характерных для традиционных гранулированных носителей. Это особенно применимо в сценариях с сильно экзотермическими реакциями гидрирования при синтезе фармацевтических интермедиатов, где никелевый скелет сам выступает в качестве эффективной теплообменной среды.
Contact
tel: 0917-3873009
phone: +86 18992731201
email: zhangjixia@bjygti.com
fax:0917-3873009
address:No. 195, Gaoxin Avenue, High-tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi, China
whatsapp: +86 18992731201
горячая этикетка : Высокоточная ультратонкая никелевая пена для подложек электродов,Микропористые фильтрующие компоненты и микропористые фильтрующие элементы

