Batterieunterstützende Materialien
3D-strukturiertes offenzelliges Aluminium-Schaum-Batterieelektrodensubstrat und experimentelles Material
Artikelnummer : FZ58
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Standarddicke
- 4 mm (anpassbar)
- Durchschnittlicher Schallabsorptionsgrad
- ≥ 0,6
- Schalldämmwert
- > 24 dB(A)
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht

Dieser offenzellige Aluminium-Schaum stellt eine bahnbrechende Klasse poröser, multifunktionaler Metallmaterialien dar, die mit einem miteinander verbundenen, dreidimensionalen zellulären Netzwerk konstruiert sind. Durch die Kombination metallischer struktureller Integrität mit einer großen Oberfläche und volumetrischer Porosität dient dieses Substrat als erstklassiger Stromabnehmer und Elektrodenmaterial für die Batterieforschung, Superkondensatoren und elektrokatalytische Geräte. Das kontinuierliche metallische Skelett sorgt für eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit über das gesamte Volumen, was eine gleichmäßige Stromverteilung und schnelle Wärmeableitung während intensiver Betriebszyklen gewährleistet.
Über fortschrittliche elektrochemische und Energiespeicheranwendungen hinaus zeigt dieses Material eine hervorragende Schalldämpfung, elektromagnetische Abschirmung und Energieabsorptionsfähigkeit. Seine kontinuierliche zelluläre Matrix unterbricht effizient Schallwellen und Flüssigkeitsströme, was es zu einem unverzichtbaren Gut in den Bereichen Transport, Bauakustik, Luft- und Raumfahrt sowie in rauen Industrieumgebungen macht. Da das Material aus hochwertiger Aluminiumlegierung hergestellt wird, bietet es eine außergewöhnliche mechanische Steifigkeit bei einem Bruchteil des Gewichts von massivem Metall.
Dieses poröse Metallmaterial wurde für extreme betriebliche Widerstandsfähigkeit entwickelt und hält intensiven Umwelteinflüssen ohne physische Degradation oder Partikelabrieb stand. Es zeichnet sich durch inhärente Nichtbrennbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Recyclingfähigkeit aus und bietet Forschern und Ingenieurteams eine robuste, umweltfreundliche Materiallösung, die unter anspruchsvollen physikalischen, chemischen und thermischen Bedingungen eine konstante Basisleistung beibehält.
Hauptmerkmale
- Kontinuierliche leitfähige 3D-Matrix: Die offenzellige, netzartige Metallarchitektur bietet einen ununterbrochenen elektrischen Leitungsweg durch das gesamte zelluläre Volumen, was den internen Kontaktwiderstand erheblich senkt und eine gleichmäßige Stromdichte über Batterieelektroden mit hoher Massenbeladung aufrechterhält.
- Hohe flächenbezogene Aktivmassenbeladung: Die große spezifische Oberfläche und die miteinander verbundene Makroporosität erleichtern eine tiefe, homogene Schlamminfiltration und Elektroabscheidung von aktiven Kathoden- oder Anodenmaterialien (wie LFP, MnO₂ oder Schwefelkomposite), was eine überlegene reversible Flächenkapazität und schnelle Ionendiffusionskinetik ermöglicht.
- Faserfreie, stabile Schallabsorption: Mit einem durchschnittlichen Schallabsorptionskoeffizienten von ≥ 0,6 unterdrückt dieses zelluläre Metall Geräusche über breite akustische Frequenzen hinweg, ohne Mineralwolle oder Glasfasern zu verwenden, wodurch Luftverschmutzung durch Fasern und strukturelle Verdichtung bei langfristigem Einsatz vermieden werden.
- Überlegene akustische Isolationsleistung: Mit einem nachgewiesenen Schalldämmwert von über 24 dB(A) streut und dämpft das gewundene Porennetzwerk luftgetragenen akustischen Schall und bietet eine hocheffiziente Geräuschdämpfung für anspruchsvolle architektonische, verkehrstechnische und maschinelle Gehäuse.
- Allwetter-Umweltbeständigkeit: Hergestellt aus nicht brennbarer, korrosionsbeständiger metallischer Aluminiumlegierung, ist dieses Material völlig unempfindlich gegenüber kontinuierlicher ultravioletter Strahlung, Feuchtigkeitseinwirkung und extremen Temperaturschwankungen, ohne Degradation, Verlust der Porenstruktur oder Leistungsabfall.
- Blendfreie optische Oberfläche: Die unregelmäßige, lichtabsorbierende 3D-offenzellige Geometrie erzeugt eine natürliche matte Oberfläche mit minimaler optischer Reflexion, wodurch spekuläre Blendung und Lichtreflexionen in Außenstrukturen und speziellen optischen Testumgebungen effektiv eliminiert werden.
- Vollständig recycelbare, umweltfreundliche Konstruktion: Ohne giftige Bindemittel oder gefährliche synthetische Matrizen hergestellt, ist dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus zu 100 % recycelbar, was eine sekundäre Umweltbelastung verhindert und nachhaltige Fertigungsinitiativen unterstützt.
- Präzise Anpassbarkeit und Bearbeitbarkeit: Leicht zu schneiden, zu stanzen, zu formen, zu komprimieren oder oberflächenbeschichtet auf präzise technische Toleranzen, was eine nahtlose Integration in kundenspezifische elektrochemische Testzellen, katalytische Durchflussreaktoren und akustische Schallwandgehäuse ermöglicht.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Batterie-Elektrodensubstrate | Stromabnehmer für Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen- und Festkörperbatterie-F&E | Ermöglicht ultrahohe Beladung mit aktivem Material und niedrige lokale Stromdichte für hohe Ratenfähigkeit. |
| Superkondensator-Stromabnehmer | Kontinuierliches 3D-Gerüst für die Abscheidung von pseudokapazitivem und EDLC-Aktivmaterial | Reduziert drastisch den internen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und verbessert die Zyklenratenleistung. |
| Architektonische Akustikdecken & Wände | Hochwertige Schallabsorptionspaneele für Konferenzsäle, Rundfunkstudios und Auditorien | Bietet einen durchschnittlichen Absorptionskoeffizienten ≥ 0,6 ohne Faserabrieb und mit geringer Lichtreflexion. |
| Autobahn- & Eisenbahn-Lärmschutzwände | Allwetterfeste, feuchtigkeitsbeständige Schallschutzbarrieren entlang von Verkehrskorridoren | Behält die Schallabsorption ≥ 0,6 auch bei Nässe oder Staub bei, mit hoher struktureller Wetterbeständigkeit. |
| Wärmemanagement & Wärmetauscher | Kühlkörper mit erzwungener Konvektion und Medien zur thermischen Dispersion bei Phasenwechsel | Hohes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert den konvektiven Wärmetransport bei kompakten Abmessungen. |
| Elektrokatalytische Durchflussreaktoren | Poröse Katalysatorträger mit großer Oberfläche für Wasserspaltung und CO₂-Reduktion | Die offenzellige Struktur minimiert den Flüssigkeitsdruckabfall bei gleichzeitig umfangreichen katalytisch aktiven Zentren. |
| Aufprallenergie-Absorptionsschilde | Verformbare Strukturkerne für Aufprallschutz, Verpackung und Explosionsschutz | Progressive plastische Zellwandverformung absorbiert erhebliche kinetische Energie unter konstanter Belastung. |
Technische Spezifikationen
| Parameterkategorie | Spezifikationsdetail | Wert / Attribut |
|---|---|---|
| Produktidentifikation | Modell- / Artikelnummer | FZ58 |
| Materialzusammensetzung | Basis-Legierungsmatrix | Hochreine Aluminiumlegierung |
| Strukturelle Morphologie | Porentyp | Miteinander verbundenes, offenzelliges 3D-Netzwerk |
| Physikalische Abmessungen | Standarddicke | 4,0 mm |
| Anpassung der Abmessungen | Dicke & Plattenabmessungen | Vollständig anpassbar nach Kundenspezifikation |
| Akustische Leistung | Durchschnittlicher Schallabsorptionskoeffizient | ≥ 0,6 (Stabil unter nassen, trockenen oder staubigen Bedingungen) |
| Schallisolierung | Akustischer Transmissionsverlust | > 24 dB(A) |
| Entflammbarkeit & Feuerwiderstand | Brandschutzklasse / Brennbarkeit | Nicht brennbar (metallische Aluminiumbasis) |
| Umweltstabilität | Wetter- & Korrosionsbeständigkeit | UV-beständig, feuchtigkeitsundurchlässig, alterungsbeständig |
| Optische Oberflächeneigenschaften | Finish & Reflexionsgrad | Diffus matt, reflexionsarm, blendfreies Finish |
| Optionen zur Oberflächenbehandlung | Schützendes Außen-Finish | Fortschrittliche, mehrfach sprühgebackene Outdoor-Beschichtungen |
| Umweltkonformität | Sekundärverschmutzung & Recyclingfähigkeit | 100 % recycelbar, 100 % faserfrei, keine Staubdispersion |
| Verarbeitungskompatibilität | Laborzellenfertigung | Kompatibel mit Rakelbeschichtung, Tauchbeschichtung, Elektroabscheidung und Walzpressen |
Warum dieses Produkt wählen?
- Konsistente dreidimensionale Architektur: Jedes Blatt wird unter strenger Prozesskontrolle hergestellt, um eine homogene Porenverteilung, gleichmäßige Stegdicke und vorhersehbare Durchlässigkeit über die gesamte Oberfläche zu gewährleisten, wodurch lokale Hotspots oder Stromkonzentrationen eliminiert werden.
- Unnachgiebige akustische Zuverlässigkeit: Im Gegensatz zu herkömmlichen Akustikschaumstoffen und Mineralfaserplatten, die mit der Zeit degradieren, Feuchtigkeit aufnehmen oder sich verdichten, behält diese metallische zelluläre Matrix die identische Schallabsorption (≥ 0,6) und Schallisolierung (> 24 dB(A)) selbst bei starkem Regen, Feuchtigkeit oder Staubbelastung bei.
- Überlegene Vielseitigkeit in der elektrochemischen Verarbeitung: Das offenzellige Design nimmt hochviskose Batterieschlämme und elektroabgeschiedene Materialien auf und bietet die mechanische Grundlage, die für den Bau von leistungsstarken, niederohmigen experimentellen Batterieelektroden erforderlich ist, ohne aktive Transportwege zu verstopfen.
- Keine Fasergefahr & nachhaltiger Lebenszyklus: Durch den Verzicht auf Glas- und Mineralfasern garantiert dieses Produkt eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung für empfindliche Labor-Reinräume und öffentliche Bereiche, während es am Ende seiner Lebensdauer vollständig recycelbar bleibt.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Ingenieurteam, um kundenspezifische Dicken, spezielle Zuschnitte oder Mengenpreise für Ihre fortgeschrittenen Laborforschungsprojekte und industriellen Fertigungsprojekte anzufragen.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
3D-strukturiertes offenzelliges Aluminium-Schaum-Batterieelektrodensubstrat und experimentelles Material
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Hochreine, 30 μm geätzte Aluminiumfolie für Superkondensatoren und fortschrittliche Energiespeicher
Diese 30 μm geätzte Aluminiumfolie wurde für moderne Superkondensatoren und Energiespeicher entwickelt. Sie verfügt über eine spezielle Waben-Mikrostruktur, die den internen elektrischen Widerstand minimiert, die Haftung des Aktivmaterials stärkt, die Wärmeableitung optimiert und eine außergewöhnliche Leistung bei Hochstrom-Lade-Entlade-Zyklen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen gewährleistet.
Dreidimensionale poröse Aluminiumfolie als Stromsammler für Batterien und Superkondensatoren mit hoher Energiedichte
Dieser für Hochleistungs-Energiespeichersysteme entwickelte dreidimensionale poröse Aluminium-Stromsammler bietet miteinander verbundene, offene, sphärische Mikroporen, eine hervorragende Haftung des Aktivmaterials, eine verbesserte Benetzbarkeit durch Elektrolyte sowie eine außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit für die fortschrittliche Herstellung von Batterie- und Superkondensatorzellen.
Hochreine 15 und 16 Mikron Aluminiumfolie als Stromableiter für Batteriekathoden
Diese hochreine 15 und 16 Mikron Aluminiumfolie wurde für die Hochleistungs-Batterieelektrodenfertigung entwickelt und bietet eine überlegene Zugfestigkeit, null Nadellöcher sowie eine optimierte Oberflächenrauheit, um eine außergewöhnliche Schlammhaftung und konsistente elektrochemische Leitfähigkeit in fortschrittlichen Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen zu gewährleisten.
Kurzschlussprüfgerät für Pouch-Zellen-Aluminium-Verbundfolien – Batterietestgerät
Steigern Sie Ihre Batterieproduktionserträge mit unserem Präzisions-Kurzschlussprüfgerät für Pouch-Zellen, das für eine schnelle Drei-Punkt-Isolationsprüfung zwischen den Ableitern (Tabs) und der Aluminium-Verbundfolie vor der Elektrolytbefüllung entwickelt wurde.
Halbautomatische Aluminium-Kunststoff-Folienformmaschine für Polymer-Lithium-Batterien
Die halbautomatische Aluminium-Kunststoff-Folienformmaschine für Polymer-Lithium-Batterien bietet stabiles Tiefziehen von Taschen, präzise Abmessungen, faltenfreie PP-Schichten, schnelle Werkzeugwechsel und einen sicheren Betrieb in kompakten Batterieproduktionsumgebungen.
Pneumatische Aluminium-Kunststoff-Folienformmaschine für die Formung von Pouch-Lithiumbatteriegehäusen
Die pneumatische Aluminium-Kunststoff-Folienformmaschine für die Gehäuseformung von Pouch-Lithiumbatterien bietet einen einstellbaren Druck von einer Tonne, eine Formtiefe von sechs Millimetern und präzise, faltenkontrollierte Taschen für Laborforschung, Prototyping und Arbeitsabläufe zur Probenvorbereitung mit sicherer Zwei-Tasten-Bedienung.
Kurzschlussprüfgerät für Pouch-Zellen-Aluminium-Verbundfolien Lithium-Batterie-Testausrüstung
Hochpräzises Kurzschlussprüfgerät für Pouch-Zellen, entwickelt für die zuverlässige Erkennung von Isolationsfehlern zwischen den Ableitern (Tabs) und der Aluminium-Verbundfolie vor der Elektrolytbefüllung, um die Produktionsausbeute von Lithium-Batteriezellen, die Prozesssicherheit und die Qualitätskontrolle bei hohem Durchsatz in Fertigungslinien zu maximieren.
Manuelle Aluminium-Kunststoff-Folienformmaschine für Polymer- und Pouch-Lithium-Batterien
Manuelle Aluminium-Kunststoff-Folienformmaschine für die Produktion von Polymer- und Pouch-Lithium-Batterien. Sie kombiniert eine einstellbare Ziehtiefe von 1-30 mm, pneumatisch-hydraulische Kraftübertragung, Zweitastenbedienung, Sicherheitslichtgitter und schnelle Formzyklen von unter vier Sekunden für die Vorbereitung von Laborverpackungen und wiederholbare Aluminium-Laminat-Dehnungen.
16 Mikron kohlenstoffbeschichtete Aluminiumfolie als Stromabnehmer für Lithium-Ionen-Batterien
Optimieren Sie die Leistung von Batterieelektroden mit einer hochwertigen 16-Mikron-kohlenstoffbeschichteten Aluminiumfolie, die entwickelt wurde, um den dynamischen Innenwiderstand zu senken, die Haftung des Aktivmaterials zu erhöhen und die Konsistenz der Zellspannung bei anspruchsvoller kommerzieller Lithium-Ionen-Zellfertigung und Hochleistungs-Energiespeichersystemen zu verbessern.
200 mm Pouch-Zellen-Versiegelungsmaschine für Ober- und Seitennähte
Die 200 mm breite Versiegelungsmaschine für Pouch-Zellen bietet einstellbare Kupfer-Heißsiegelung, präzise Temperaturregelung und pneumatischen Druck für gleichmäßige Siegelnähte an Aluminium-Verbundfolien in der Lithium-Batterieproduktion, in Forschungslaboren und in der Pilotfertigung.
Oberseiten-Versiegelungsmaschine für Pouch-Lithium-Batterieverpackungen
Die Oberseiten-Versiegelungsmaschine für Pouch-Lithium-Batterien bietet einstellbare Temperatur, Druck und Zeit mit Kupfer-Heizköpfen für saubere, konsistente Versiegelungen von Aluminium-Kunststoff-Folien in Labor-Zellfertigungsprozessen.
Automatisches Analysegerät für den Gehalt an offenen und geschlossenen Zellen, wahre Dichte und Porosität
Dieses automatisierte Gasverdrängungs-Analysegerät wurde für die fortgeschrittene Materialforschung entwickelt und liefert präzise Messungen des Gehalts an offenen und geschlossenen Zellen, der wahren Dichte sowie der Porosität von Hartschaumstoffen, geologischen Bohrkernen und Sintermetallen mit außergewöhnlicher Genauigkeit und vollständiger Einhaltung von Normen.
Automatische Formmaschine für Polymer-Batterie-Aluminium-Verbundfolien-Beutelgehäuse
Die automatisierte Formmaschine für Polymer-Batterie-Aluminium-Verbundfolien-Beutelgehäuse integriert Bahnausrichtung, Reinigung, statische Entladung, Vorwärmung, Formung, Besäumung, Schneiden und getrennte Sammlung für eine kontrollierte Produktion von laminierten Folienzellen mit Spannungskontrolle und Servo-Materialzuführung von Endlosrollen.
Geteilte Siegelmaschine für Pouch-Zellen (Ober- und Seitenseite)
Die geteilte Siegelmaschine für Pouch-Zellen bietet einstellbare Temperatur-, Druck- und Haltezeitkontrollen für gleichmäßige Siegelungen von Aluminium-Kunststoff-Verbundfolien in der Lithium-Batterieforschung und Pilotfertigung, mit Kupfer-Heizköpfen, Handschuhbox-kompatibler Trennung und pneumatisch geführter Ausrichtung.
Aluminiumbeschichtete CR2032-Knopfzellengehäuse für die Hochvolt-Batterieforschung
Entdecken Sie aluminiumbeschichtete CR2032-Hochvolt-Knopfzellengehäuse, die speziell entwickelt wurden, um Elektrolytoxidation bei Spannungen über 4,5 V zu verhindern. Ausgestattet mit präzisem 304-Edelstahl und vorinstallierten isolierenden O-Ringen für zuverlässige Batterietests und elektrochemische Analysen der nächsten Generation.
200 mm pneumatische Kantenfaltmaschine für Batterien für den Laboreinsatz
Die pneumatische 200-mm-Batteriekantenfaltmaschine für Labore formt einstellbare Kanten von Aluminium-Verbundfolien für Pouch-Zellen mit konfigurierbarem Druck und Geschwindigkeit für zuverlässige Forschung an Lithiumbatterien und Pilotproduktionsabläufe.
Automatische Sortiermaschine für prismatische Aluminiumgehäuse-Zellen
Die automatisierte Sortiermaschine für prismatische Aluminiumgehäuse-Zellen kombiniert Barcode-Rückverfolgbarkeit, präzise Spannungs- und Innenwiderstandsprüfung sowie eine Zehn-Stufen-Klassifizierung, um Durchsatz, Paarungskonsistenz und Datenkontrolle bei der Batterieherstellung zu erhöhen – inklusive zuverlässiger SPS-Steuerung, Alarmfunktionen und lokaler Produktionsdatenerfassung.
Manuelle Bestückungsmaschine für prismatische Batteriezellen – Aluminiumgehäuse-Einsetzmaschine
Die manuelle Bestückungs- und Aluminiumgehäuse-Einsetzanlage für prismatische Batteriezellen bietet eine einstellbare Positionierung, eine schonende Handhabung der Schutzgehäuse sowie eine zuverlässige manuell unterstützte Montage für Batterielabore, Pilotlinien und industrielle Produktionsteams, die täglich wiederholbare Zellgehäuse-Prozesse benötigen.
Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) Kathodenpulvermaterial für die Herstellung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien und die Energiespeicherforschung
Hochleistungsfähiges Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA)-Pulvermaterial, entwickelt für die Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte. Es bietet eine überlegene elektrochemische Entladekapazität, eine außergewöhnliche Klopfdichte, eine präzise Partikelverteilung und einen geringen Gehalt an restlichen Oberflächenalkalien.
Labor-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische Batterien der Serien 18650 und 21700
Präzisions-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische 18650- und 21700-Batterien mit austauschbaren Werkzeugen, Hartmetallklinge, präziser Demontage, kompaktem Design und sicherem Betrieb für die Validierung in der Laborforschung und in Umgebungen der fortschrittlichen Batterieentwicklung mit konsistenten Ergebnissen.