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Mousse de nickel pour électrodes de batterie et matériaux de piles à combustible

Matériaux de support de batterie

Mousse de nickel pour électrodes de batterie et matériaux de piles à combustible

Numéro d'article : FZ57

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Taux de trous traversants (porosité ouverte)
≥98%
Porosité
60% - 98%
Densité de pores (PPI)
5 - 120 PPI (0,1 - 10 mm)
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Cette mousse de nickel à cellules ouvertes représente un substrat métallique poreux tridimensionnel avancé, conçu spécifiquement pour les systèmes d'énergie électrochimique, la catalyse avancée et la gestion thermique à haute efficacité. Fabriqué avec un réseau métallique continu et interconnecté, le matériau offre une porosité ultra-élevée, une surface spécifique supérieure et une conductivité électronique exceptionnelle. Il sert de cadre essentiel pour le chargement de masse active dans les dispositifs de stockage d'énergie de nouvelle génération, facilitant un transfert d'électrons rapide et une pénétration optimale de l'électrolyte à travers des interfaces électrochimiques complexes.

Principalement utilisée dans les électrodes de batteries secondaires, les piles à combustible à hydrogène, les systèmes d'électrolyse de l'eau et les substrats de catalyseurs industriels, ce métal poreux polyvalent répond aux exigences physiques et chimiques rigoureuses de l'électrochimie et du génie chimique modernes. Son homogénéité architecturale à cellules ouvertes permet une dispersion uniforme des fluides, des ions et des gaz, réduisant considérablement la résistance à l'écoulement et les limitations de transfert de masse dans les dispositifs de charge à haut débit et les réacteurs chimiques à flux continu.

Fabriqué selon des protocoles de contrôle qualité stricts, le substrat présente une intégrité mécanique remarquable, une résistance supérieure à la corrosion acide et alcaline, et une stabilité thermique exceptionnelle jusqu'à des températures dépassant 1100 °C dans des environnements inertes ou réducteurs. Qu'il soit soumis à un enroulement mécanique agressif, à une compression à haute pression ou à des atmosphères chimiques exigeantes, ce matériau de qualité industrielle garantit une fiabilité structurelle à long terme, une dégradation minimale et des performances électrochimiques reproductibles dans les applications industrielles et de laboratoire.

Caractéristiques principales

  • Structure réticulée 3D continue : Dispose d'un squelette isotrope à cellules ouvertes interconnectées avec un taux de pores ouverts (taux de trous traversants) ≥ 98 % et une porosité globale comprise entre 60 % et 98 %, assurant un transport sans entrave des ions, des gaz et des électrolytes liquides avec une perte de charge minimale.
  • Ultra-léger avec une surface spécifique élevée : Possède une faible densité apparente allant de 0,1 à 0,8 g/cm³ (densité relative de 0,2 à 0,3), représentant environ 1/10e du poids de l'aluminium et 1/30e de celui du fer solide, tout en offrant une surface étendue pour une adhérence maximale du matériau actif.
  • Conductivité électrique et thermique élevée : Bénéficie d'une matrice de nickel métallique solide qui assure une conduction rapide des électrons pour les décharges de batterie à fort courant et un coefficient de transfert thermique dépassant 3 W/(m²·K) pour une dissipation rapide des pics thermiques localisés.
  • Résilience mécanique exceptionnelle : Démontre une résistance à la traction de 8 à 50 MPa, une résistance à la compression de 250 kPa et une résistance mécanique globale de 2 à 7 MPa, permettant le refendage, le laminage, le pliage, le poinçonnage automatisé et le calandrage de précision sans fracture structurelle ni effondrement des pores.
  • Large tolérance thermique et chimique : Conserve sa morphologie mécanique et sa stabilité ignifuge dans des conditions de fonctionnement continu à 500 °C et résiste à des expositions thermiques de pointe supérieures à 1100 °C, couplé à une excellente résistance aux attaques corrosives acides et alcalines sévères.
  • Atténuation des ondes électromagnétiques à haute efficacité : Offre environ 90 dB d'efficacité de blindage électromagnétique sur de larges fréquences malgré sa légèreté et sa section transversale relativement mince, isolant les composants électroniques sensibles des interférences.
  • Absorption acoustique et homogénéisation des fluides : Présente une absorption acoustique large bande et d'excellentes caractéristiques d'amortissement, fonctionnant simultanément comme déflecteur acoustique, amortisseur de vibrations et diffuseur de dispersion de fluide uniforme.
  • Matériau écologique 100 % recyclable : Composé de nickel métallique de haute pureté sans liants volatils ni sous-produits de dégradation dangereux, permettant un recyclage métallurgique complet et contribuant à des pratiques industrielles durables en circuit fermé.

Applications

Application Description Avantage clé
Électrodes de batteries secondaires Utilisé comme substrat de collecteur de courant positif et négatif dans les batteries Ni-MH, Ni-Cd et lithium-ion composites nickel-carbone. Augmente considérablement la capacité de charge du matériau actif, réduit la résistance interne et double les performances de débit électrochimique.
Piles à combustible et électrolyseurs Déployé comme couches de diffusion de gaz (GDL), couches de transport poreuses (PTL) et matériaux de champ d'écoulement bipolaire dans les piles à combustible à hydrogène et l'électrolyse alcaline de l'eau. Assure une distribution uniforme gaz/liquide, une conductivité interfaciale supérieure et une surtension minimale lors de l'électrolyse à courant élevé.
Catalyse chimique et supports Sert de catalyseur direct ou de support de catalyseur à haute surface pour la synthèse chimique, la méthanation, la purification des gaz d'échappement et l'abattement des composés organiques volatils (COV). Maximise l'efficacité du contact entre les flux de réactifs et les sites catalytiques actifs tout en minimisant la perte de charge du système et la consommation d'énergie opérationnelle.
Gestion thermique et caloducs Intégré dans les échangeurs de chaleur, les noyaux de refroidissement de condenseurs et les structures à mèche capillaire pour les boucles de refroidissement diphasiques avancées et la dissipation thermique électronique. Fournit une dissipation thermique exceptionnelle (>3 W/(m²·K)) et une action capillaire robuste pour prévenir les emballements thermiques localisés dans les modules de puissance denses.
Séparation multiphasique industrielle Appliqué comme milieu de coalescence et de séparation dans les séparateurs huile-eau haute efficacité, les unités de filtration d'air et les laveurs de liquides industriels corrosifs. Offre une résistance chimique durable contre les acides et les bases ainsi qu'un volume de trous traversants élevé (≥98 %) pour une séparation continue sans colmatage.
Garnissages de colonnes de distillation Sert de garnissage structuré ou aléatoire dans la distillation chimique, les colonnes de fractionnement et les tours d'absorption. Améliore considérablement l'efficacité du transfert de masse vapeur-liquide, réduit les exigences de hauteur de colonne et résiste aux environnements de solvants agressifs.
Blindage électromagnétique et acoustique Installé dans des enceintes spécialisées, des châssis aérospatiaux et des panneaux d'amortissement acoustique nécessitant une atténuation EMI légère et une suppression du bruit. Atteint jusqu'à 90 dB d'atténuation EMI et une absorption acoustique large bande tout en ajoutant un poids structurel négligeable à l'assemblage.
Brûleurs à combustion industriels Fonctionne comme matrice de surface perméable pour les brûleurs à gaz prémélangés, les radiateurs de surface rayonnants et les équipements de séchage industriels. Favorise une propagation uniforme de la flamme, empêche le retour de flamme et maintient une stabilité structurelle élevée sous rayonnement thermique jusqu'à 1100 °C.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification (Article n° FZ57)
Matériau de base Nickel métallique de haute pureté (Ni)
Plage de taille des pores 0,1 mm – 10 mm
Pores par pouce (PPI) 5 – 120 PPI (Haute densité standard : 90 – 120 PPI / Taille des pores 0,1 – 0,3 mm)
Porosité 60 % – 98 %
Taux de trous traversants (porosité ouverte) ≥ 98 %
Densité apparente 0,1 – 0,8 g/cm³
Densité relative 0,2 – 0,3
Plage d'épaisseur 0,3 mm – 25 mm
Dimensions standard 1000 mm × 1000 mm × 1 mm (Géométries personnalisées, rouleaux et bandes disponibles)
Résistance à la traction 8 – 50 MPa
Résistance à la compression 250 kPa
Résistance mécanique 2 – 7 MPa
Température de fonctionnement continu Jusqu'à 500 °C
Résistance à la température de pointe > 1100 °C (Conditions non oxydantes / inertes)
Coefficient de transfert thermique > 3 W/(m²·K)
Blindage électromagnétique Environ 90 dB
Résistance à la corrosion Résistant à divers acides industriels, bases et solvants organiques
Recyclabilité Déchets métalliques 100 % recyclables

Pourquoi choisir ce produit

  • Homogénéité structurelle conçue : Fabriqué avec une distribution uniforme des pores et des mesures PPI étroitement contrôlées, éliminant les variations de densité locale pour assurer une densité de courant constante, une dynamique des fluides uniforme et une répétabilité prévisible d'un lot à l'autre.
  • Formabilité mécanique supérieure : Conçu pour supporter un post-traitement industriel exigeant, y compris le calandrage continu automatisé rouleau à rouleau, le pliage à rayon serré, le soudage par ultrasons et la découpe laser de précision sans effilochage ni perte de débris métalliques.
  • Endurance environnementale et thermique exceptionnelle : Fabriqué à partir de nickel de haute pureté qui résiste naturellement aux environnements alcalins sévères, aux expositions acides et aux cycles thermiques extrêmes, garantissant des durées de vie prolongées dans les installations industrielles agressives.
  • Personnalisation étendue des dimensions et de la porosité : Disponible en rouleaux continus ou en feuilles prédécoupées avec des épaisseurs sur mesure (0,3 mm à 25 mm), des densités apparentes personnalisées et des dimensions de pores spécifiées pour répondre aux exigences uniques de recherche ou de production.
  • Support technique et R&D complet : Soutenu par une expertise approfondie en ingénierie des matériaux pour vous aider à optimiser la formulation des électrodes, l'efficacité de la collecte de courant et la géométrie de l'écoulement des fluides pour votre application industrielle spécifique.

Contactez notre équipe d'ingénierie technique dès aujourd'hui pour demander un devis, commander des échantillons aux dimensions personnalisées ou discuter des spécifications de porosité et d'épaisseur adaptées à vos projets énergétiques et chimiques avancés.

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