Matériaux de support de batterie
Matériau d'électrode de recherche en mousse métallique poreuse en alliage nickel-fer
Numéro d'article : FZ55
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Plage de porosité
- 60 % – 98 %
- Densité de pores (PPI)
- 5 – 130 PPI
- Taux de trous traversants
- ≥ 98 %
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Présentation du produit


Cette mousse métallique poreuse de haute pureté sert de matériau d'électrode de recherche de premier plan et de matrice à cellules ouvertes multifonctionnelle conçue pour l'électrochimie, la gestion thermique et la filtration industrielle de précision. Fabriqué avec une structure réticulée tridimensionnelle interconnectée, le substrat métallique poreux offre un rapport de trous traversants ultra-élevé ainsi qu'une vaste surface active sur le plan électrochimique. Sa métallurgie à base de nickel-fer offre une conductivité électrique supérieure, une faible résistance de contact interfacial et une durabilité mécanique exceptionnelle, ce qui en fait un squelette conducteur essentiel pour le stockage d'énergie de nouvelle génération, la synthèse catalytique et le prototypage d'électrodes.
Conçue pour répondre aux spécifications exigeantes de la R&D sur les batteries, du génie chimique et de l'électronique de puissance, la matrice poreuse à cellules ouvertes fonctionne de manière fiable dans des environnements chimiques et thermiques sévères. Elle assure une perméation uniforme de l'électrolyte dans les batteries secondaires et les supercondensateurs, une cinétique de transfert de masse élevée dans les colonnes de distillation industrielle et une faible perte de charge dans les systèmes de filtration de liquides et de gaz à haute vitesse. Des laboratoires de recherche en énergie explorant les chimies des batteries métal-air et nickel-zinc aux usines pilotes industrielles développant des réacteurs catalytiques avancés, ce substrat métallique poreux polyvalent accélère l'innovation dans les matériaux.
Conçue grâce à une électrodéposition métallurgique de précision et un traitement thermique contrôlé, cette mousse métallique présente une stabilité structurelle remarquable, une tolérance aux températures élevées allant jusqu'à 500°C et une résistance exceptionnelle à l'exposition aux solutions alcalines, organiques et acides diluées. Sa distribution uniforme des pores et son réseau cellulaire tridimensionnel robuste maintiennent l'intégrité physique sous compression mécanique cyclique et flux hydrodynamique continu. Les équipes d'approvisionnement et les chercheurs en laboratoire peuvent compter sur ce matériau pour des performances électrochimiques prévisibles, une cohérence reproductible d'un lot à l'autre et une adaptation personnalisée polyvalente en termes de dimensions et de densités de pores.
Caractéristiques principales
- Architecture réticulée à cellules ouvertes continues : Un réseau cellulaire tridimensionnel interconnecté offre un rapport de trous traversants à pores ouverts de 98 % ou plus, facilitant une saturation uniforme de l'électrolyte, une résistance à l'écoulement ultra-faible et une perméation optimale des fluides dans tout le volume métallique.
- Surface spécifique et porosité élevées : Conçu avec une porosité allant de 60 % à 98 % et des densités de pores de 5 à 130 PPI, le substrat poreux maximise les sites de réaction actifs pour les revêtements catalytiques, le chargement de boues de matériaux actifs et les interfaces à double couche électrochimique.
- Composition métallurgique de haute pureté : Fabriqué avec une teneur en nickel supérieure à 99 % combinée à une stabilisation par alliage de fer, ce matériau garantit une conductivité électrique supérieure, une faible résistance interne et une lixiviation chimique minimale lors de cycles continus.
- Résilience à une large plage de températures de fonctionnement : Capable d'une stabilité opérationnelle continue à des températures allant jusqu'à 500°C sans dégradation mécanique, permettant un déploiement fiable dans la catalyse thermique, les échangeurs de chaleur à haute température et les processus de séparation industrielle intensifs.
- Résistance exceptionnelle à la corrosion alcaline et chimique : La formation spontanée d'un film d'oxyde de surface dense et passivé offre une protection robuste contre l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, les acides organiques et les solutions alcalines agressives pour une durée de vie prolongée.
- Haute résistance mécanique et récupération élastique : Offre une résistance à la traction comprise entre 8 et 50 MPa, une résistance à la compression d'au moins 250 kPa à 50 % de déformation et une limite d'élasticité à la compression dépassant 2 à 7 MPa, garantissant l'intégrité structurelle lors du calandrage et de l'enroulement des électrodes.
- Précision de filtration et de séparation réglable : La taille standard des pores de 0,1 à 10 mm permet des indices de filtration de 5 mm jusqu'à 200 µm, avec un traitement personnalisé des micro-pores capable d'atteindre des seuils de filtration ultra-fins entre 3 et 50 µm.
- Coefficients de transfert thermique et de masse supérieurs : Avec un coefficient de transfert thermique dépassant 3 W/(m²·K), le cadre à cellules ouvertes fonctionne comme un noyau de dissipation thermique et un distributeur de flux à haute efficacité dans les systèmes thermiques et électrochimiques compacts.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Électrodes de batteries secondaires | Utilisé comme collecteur de courant 3D conducteur pour les systèmes de batteries nickel-hydrure métallique, nickel-cadmium, nickel-zinc et métal-air avancés. | Réduit considérablement la résistance interne de la cellule, augmente la charge massique du matériau actif et empêche la pulvérisation de l'électrode lors des cycles de charge-décharge rapides. |
| Supercondensateurs et pseudocondensateurs | Sert de substrat conducteur poreux pour l'électrodéposition d'oxydes de métaux de transition, de polymères conducteurs et de nanomatériaux carbonés. | Offre une surface interfaciale ultra-élevée et des canaux de diffusion ionique rapides, maximisant la capacité spécifique et les performances de débit. |
| Électrolyse de l'eau et production d'hydrogène | Appliqué comme noyaux d'électrodes à diffusion de gaz et supports d'électrocatalyseurs dans les électrolyseurs à eau alcaline et les systèmes de production d'hydrogène PEM. | Améliore la cinétique de dégagement d'hydrogène et d'oxygène avec un détachement rapide des bulles et une stabilité exceptionnelle à long terme dans les solutions alcalines concentrées. |
| Distillation chimique et garnissage de colonne | Intégré en tant que garnissage structuré à l'intérieur des colonnes de rectification et de distillation industrielles pour optimiser l'équilibre vapeur-liquide. | Offre une distribution uniforme du liquide, une vaste surface de contact et des pertes de charge opérationnelles remarquablement faibles. |
| Dissipation thermique à haute efficacité | Intégré dans l'électronique de haute puissance, les caloducs et les échangeurs de chaleur à condenseur compacts en tant que noyau de refroidissement par convection perméable. | Fournit une conductivité thermique élevée dépassant 3 W/(m²·K) combinée à un mélange de fluide turbulent amélioré pour un transfert de chaleur accéléré. |
| Filtration de précision des liquides et des gaz | Déployé dans le traitement pétrochimique, pharmaceutique et métallurgique pour éliminer les contaminants particulaires des flux à haute température ou corrosifs. | Présente une perméabilité élevée aux liquides (95 % à 98 %), des indices de filtration personnalisables jusqu'à 3 µm et un nettoyage par lavage à contre-courant facile. |
| Blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) | Installé dans les enceintes aérospatiales, de télécommunications et de défense pour atténuer le rayonnement électromagnétique haute fréquence et le bruit acoustique. | Fournit une atténuation du blindage électromagnétique à large bande combinée à une absorption acoustique à cellules ouvertes légère et à un amortissement des vibrations. |
| Substrats de convertisseurs catalytiques | Agit comme un support de catalyseur métallique poreux à haute surface pour le traitement industriel des COV, la production de gaz de synthèse et le contrôle des émissions automobiles. | Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 500°C, améliore le transfert de masse et minimise l'écaillage du washcoat de catalyseur lors des cycles thermiques. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification (Série FZ55) | Normes de référence et conditions de test |
|---|---|---|
| Identification du produit | FZ55 | Substrat en mousse métallique poreuse à cellules ouvertes |
| Pureté du matériau de base | Ni ≥ 99,0 % (traces résiduelles de C et dépôts chimiques) | Analyse métallurgique spectrométrique / gravimétrique |
| Épaisseur du matériau | 1,0 mm – 25,0 mm | Mesure au pied à coulisse de précision / micromètre optique |
| Plage de diamètre des pores | 0,1 mm – 10,0 mm | Microscopie électronique à balayage (MEB) / micrographie optique |
| Pores par pouce linéaire (PPI) | 5 – 130 PPI | Inspection microscopique du comptage linéaire des pores |
| Porosité volumétrique | 60 % – 98 % | Méthode volumétrique gravimétrique par déplacement d'eau |
| Rapport de trous traversants (porosité ouverte) | ≥ 98 % | Technique de perméabilité aux fluides / percée de gaz |
| Densité apparente | > 0,1 g/cm³ | Test de densité gravimétrique dimensionnel standard |
| Résistance à la traction | 8 – 50 MPa | Test de traction ambiant standard |
| Résistance à la compression | ≥ 250 kPa | Mesuré à 50 % de déformation compressive uniaxiale |
| Résistance mécanique globale | > 2 – 7 MPa | Test dynamique de flexion et de cisaillement par compression |
| Température de fonctionnement continu | ≥ 500°C | Stabilité thermique atmosphérique inerte / passivée |
| Coefficient de transfert thermique | > 3 W/(m²·K) | Test de flux thermique convectif en régime permanent |
| Précision de filtration standard | 200 µm – 5 mm | Indice PPI standard à cellules ouvertes (5 à 130 PPI) |
| Précision de filtration ultra-fine personnalisée | 3 µm – 50 µm | Disponible via densification spécialisée / post-traitement |
| Perméabilité aux liquides (base eau) | 95 % – 98 % (≥ 80 % pour divers fluides industriels) | Test de perméation par écoulement de liquide par gravité / hydrostatique |
| Profil de résistance à la corrosion | Résiste à HCl, H₂SO₄, alcalis et acides organiques ; se passive dans HNO₃ fort | Normes d'immersion chimique ambiante à élevée |
| Caractéristique d'absorption d'hydrogène | Capacité d'absorption d'hydrogène élevée lorsqu'il est passivé (inversement proportionnel à la taille des particules) | Analyse spécialisée de sorption de gaz volumétrique |
| Dimensions géométriques maximales | Standard 600 mm × 600 mm (longueurs et largeurs personnalisées disponibles) | Découpe CNC sur mesure / capacités de cisaillement de précision |
Pourquoi choisir ce produit
- Cohérence électrochimique de précision : Des contrôles de processus stricts sur l'électrodéposition et le dimensionnement des pores garantissent une conductivité électrique uniforme, une distribution homogène de la densité de courant et des résultats expérimentaux hautement reproductibles lors des cycles de prototypage de cellules.
- Longévité structurelle et thermique robuste : Conçue pour résister à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 500°C et à des environnements alcalins agressifs, la matrice en alliage de haute pureté résiste à la déformation mécanique, à la dégradation de la passivation de surface et à la gravure chimique sur des milliers d'heures de fonctionnement.
- Personnalisation géométrique et des pores complète : Disponible dans des configurations polyvalentes allant de feuilles ultra-fines de 1 mm à des dalles de 25 mm, avec des densités de pores allant de 5 à 130 PPI et un cisaillement personnalisé jusqu'à 600 × 600 mm ou des rouleaux continus pour correspondre aux dimensions exactes du réacteur.
- Efficacité supérieure de flux de fluide et de filtration : Doté d'un rapport de trous traversants ultra-élevé de ≥98 % et d'une perméabilité aux liquides minimale de 80 % à 98 %, ce matériau maximise le débit de fluide tout en maintenant une efficacité de filtration ciblée au niveau du micron.
- Évolutivité de recherche et industrielle fiable : Soutenue par une assurance qualité rigoureuse et un support technique complet, notre mousse métallique poreuse constitue un pont idéal entre la formulation de batterie en laboratoire et les lignes de production pilotes et commerciales.
Contactez notre équipe d'ingénierie technique dès aujourd'hui pour demander un devis, discuter des tolérances dimensionnelles personnalisées ou évaluer des solutions d'électrodes poreuses sur mesure pour votre application spécifique.
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Fiche Technique du Produit
Matériau d'électrode de recherche en mousse métallique poreuse en alliage nickel-fer
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