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Matériau d'électrode en mousse de cuivre pour batteries au lithium et substrats de supercondensateurs

Matériaux de support de batterie

Matériau d'électrode en mousse de cuivre pour batteries au lithium et substrats de supercondensateurs

Numéro d'article : FZ56

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Porosité
≥ 98%
Taille des pores (PPI)
0,1 - 10 mm (5 - 120 PPI)
Masse volumique apparente
0,1 - 0,8 g/cm³
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Cette mousse de cuivre à cellules ouvertes est un matériau structurel métallique avancé, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences rigoureuses du stockage d'énergie électrochimique de nouvelle génération, de la dissipation thermique et des systèmes de filtration industrielle. Construit avec un squelette métallique tridimensionnel interconnecté, le matériau offre un réseau conducteur continu combiné à une surface spécifique exceptionnellement élevée. Il réduit considérablement la résistance interfaciale tout en facilitant le transport rapide des ions et des électrons, ce qui en fait un échafaudage conducteur idéal pour la chimie des batteries haute puissance et la recherche sur le stockage d'énergie.

Conçu principalement pour les laboratoires de recherche et les lignes de production industrielle, ce substrat poreux est largement utilisé dans les anodes de batteries lithium-ion et lithium-métal, les supercondensateurs à double couche électrique (EDLC), les pseudocondensateurs et les systèmes de batteries alcalines nickel-zinc. Au-delà du stockage d'énergie, la polyvalence structurelle du matériau permet des performances supérieures dans les substrats catalytiques chimiques organiques, le refroidissement des composants électroniques à haute température, les boîtiers de blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les systèmes d'amortissement de pression des fluides dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et du traitement chimique.

Fabriquée sous des contrôles de processus rigoureux, cette mousse métallique garantit une cohérence structurelle, une connectivité élevée des cellules ouvertes et une résilience mécanique supérieure lors de la compression mécanique et des cycles thermiques. Le substrat maintient sa stabilité structurelle sans s'effondrer ni libérer de particules métalliques lors du calandrage roll-to-roll, du chargement de la bouillie ou des cycles prolongés de charge et de décharge à haut débit, garantissant une répétabilité à long terme et une fiabilité des processus dans les applications de recherche et commerciales exigeantes.

Caractéristiques principales

  • Squelette poreux 3D interconnecté : Dispose d'une matrice poreuse à cellules ouvertes avec un taux de trous traversants ≥ 98 % et une porosité globale ≥ 98 %, assurant une perméabilité à l'électrolyte sans obstruction, une tortuosité minimale et un transport de masse rapide dans tout le volume de l'électrode.
  • Conductivité électrique supérieure : L'ossature en cuivre métallique solide fournit des chemins de conduction électronique continus, réduisant considérablement la résistance interne (ESR) et la polarisation dans les batteries au lithium et les supercondensateurs à haut débit.
  • Dissipation thermique exceptionnelle : Tirant parti de la conductivité thermique élevée du cuivre pur, le matériau évacue rapidement la chaleur des zones thermiques concentrées dans les blocs-batteries haute puissance, les moteurs électriques et les composants électroniques haute fréquence.
  • Surface spécifique étendue : La géométrie micro-cellulaire hautement poreuse permet un chargement uniforme et à haute masse de bouillies d'électrodes actives, d'électrolytes solides ou de revêtements catalytiques sans compromettre l'efficacité volumétrique.
  • Atténuation acoustique avancée et blindage EMI : La tortuosité de surface élevée permet une réflexion diffuse et une dissipation visqueuse par micropores pour l'amortissement acoustique, tandis que la matrice de cuivre continue offre des performances de blindage électromagnétique comparables aux feuilles d'argent massif.
  • Flexibilité mécanique et maniabilité : Offre une excellente plasticité et compressibilité, permettant aux chercheurs de couper, estamper, plier ou calandrer les feuilles selon des tolérances dimensionnelles précises sans perturber le réseau conducteur continu.
  • Efficacité élevée de mise en tampon chimique et fluidique : Fournit une dispersion uniforme de la pression des fluides pour protéger les instruments de pression sensibles en aval, combinée à des caractéristiques de manipulation non toxiques et biocompatibles adaptées à la filtration médicale et de l'eau.

Applications

Application Description Avantage clé
Anodes de batteries au lithium Sert de collecteur de courant 3D et d'échafaudage pour le dépôt de lithium-métal, les anodes composites au silicium et les anodes en alliage. Supprime la croissance dendritique du lithium, compense l'expansion volumique et améliore la stabilité du cyclage à des taux C élevés.
Collecteurs de courant pour supercondensateurs Agit comme cadre conducteur et collecteur de courant pour les supercondensateurs à double couche électrique (EDLC) et les pseudocondensateurs hybrides. Maximise l'adhérence du matériau actif, abaisse la résistance série équivalente (ESR) et accélère la cinétique de charge/décharge.
Électrodes de batteries nickel-zinc Utilisé comme squelette d'électrode primaire dans les configurations de cellules secondaires nickel-zinc haute capacité et alcalines avancées. Fournit un support mécanique rigide, réduit la déformation des électrodes et prolonge la durée de vie opérationnelle en décharge profonde.
Récupération électrochimique des métaux Fonctionne comme cathode de travail à haute surface pour l'électro-extraction et la récupération du cuivre et des métaux lourds à partir des eaux usées industrielles. Améliore les taux de transfert de masse et maximise l'efficacité du dépôt métallique par unité de volume de cellule.
Supports chimiques et photocatalytiques Remplace les plaques de cuivre perforées conventionnelles comme support de catalyseur structurel pour la synthèse organique et la purification de l'air en phase gazeuse. Augmente considérablement la zone de contact active, améliorant l'efficacité de la conversion chimique et le rendement espace-temps.
Gestion thermique de l'électronique de puissance Intégré dans les dissipateurs thermiques, les échangeurs de chaleur et les chemises de refroidissement pour l'électronique de puissance, les moteurs de traction VE et l'électronique à haut flux. Améliore les taux de transfert thermique convectif et conductif grâce à des rapports surface/volume élevés et une faible résistance thermique.
Blindage acoustique et EMI Appliqué dans les boîtiers aérospatiaux, les armoires de télécommunication et les chambres de test spécialisées pour bloquer les radiations RF et les ondes sonores. Offre une efficacité de blindage électromagnétique de qualité argent tout en atténuant l'énergie acoustique par expansion des micropores.
Amortisseurs et régulateurs de pression de fluide Installé en ligne dans les conduites hydrauliques et pneumatiques comme tampon de fluide et atténuateur d'impulsions de pression pour les capteurs de pression délicats. Dissipe les pics de pression destructeurs, laminarise les flux turbulents et protège les instruments analytiques sensibles.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification (Article : FZ56)
Identification du produit FZ56
Matériau de base Cuivre de haute pureté (Cu)
Plage d'épaisseur 1,0 mm à 25,0 mm
Plage de taille des pores 0,1 mm à 10,0 mm
Pores par pouce (PPI) 5 PPI à 120 PPI
Porosité totale ≥ 98 %
Taux de trous traversants (porosité ouverte) ≥ 98 %
Densité apparente 0,10 g/cm³ à 0,80 g/cm³
Type de structure Réseau métallique réticulé tridimensionnel à cellules ouvertes
Inflammabilité / Fonction thermique Conducteur thermique haute efficacité / Barrière contre les flammes et la propagation des flammes

Pourquoi choisir ce produit

  • Uniformité cellulaire conçue : Fabriqué avec une régulation stricte de la taille des cellules, garantissant une densité PPI constante, une épaisseur de ligament uniforme et une conductivité électrique isotrope sur chaque centimètre carré.
  • Optimisé pour le stockage d'énergie à haut débit : La connectivité élevée des pores ouverts élimine le volume mort et les blocages ioniques, permettant aux cellules de batterie et de supercondensateur de fonctionner efficacement sous des régimes de charge ultra-rapides.
  • Personnalisation dimensionnelle et de densité complète : Disponible dans une large gamme d'épaisseurs (1–25 mm) et de densités de pores (5–120 PPI), offrant des solutions sur mesure pour les électrodes de batteries à couches minces ou les substrats catalytiques/thermiques épais.
  • Polyvalence fonctionnelle multidisciplinaire : Combine une conductivité électrique exceptionnelle, une gestion thermique haute efficacité, une atténuation EMI et une absorption acoustique au sein d'un seul matériau monolithique.
  • Assurance qualité rigoureuse : Chaque lot de production subit des contrôles stricts de densité, de porosité ouverte et dimensionnels pour répondre aux normes exigeantes de la recherche industrielle et de la production pilote commerciale.

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