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Kupferschaum-Elektrodenmaterial für Lithium-Batterie- und Superkondensator-Substrate

Batterieunterstützende Materialien

Kupferschaum-Elektrodenmaterial für Lithium-Batterie- und Superkondensator-Substrate

Artikelnummer : FZ56

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Porosität
≥ 98%
Porengröße (PPI)
0,1 - 10 mm (5 - 120 PPI)
Schüttdichte
0,1 - 0,8 g/cm³
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Dieser offenzellige Kupferschaum ist ein fortschrittliches metallisches Strukturmaterial, das speziell für die anspruchsvollen Anforderungen der elektrochemischen Energiespeicherung, Wärmeableitung und industriellen Filtrationssysteme der nächsten Generation entwickelt wurde. Das Material besteht aus einem dreidimensionalen, vernetzten metallischen Skelett und bietet ein kontinuierliches leitfähiges Netzwerk in Kombination mit einer außergewöhnlich großen Oberfläche. Es reduziert den Grenzflächenwiderstand erheblich und erleichtert gleichzeitig den schnellen Ionen- und Elektronentransport, was es zu einem idealen leitfähigen Gerüst für die Forschung an Hochleistungsbatteriechemie und Energiespeichern macht.

Dieses poröse Substrat wurde primär für Forschungslaboratorien und industrielle Fertigungslinien entwickelt und findet breite Anwendung in Anoden von Lithium-Ionen- und Lithium-Metall-Batterien, elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDLC), Pseudokondensatoren und Nickel-Zink-Alkali-Batteriesystemen. Über die Energiespeicherung hinaus ermöglicht die strukturelle Vielseitigkeit des Materials eine überlegene Leistung bei organischen chemischen Katalysatorsubstraten, der Kühlung von Hochleistungselektronik, Gehäusen zur Abschirmung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) sowie Fluiddruckdämpfungssystemen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der chemischen Verfahrenstechnik.

Dieser unter strengen Prozesskontrollen hergestellte Metallschaum garantiert strukturelle Konsistenz, eine hohe offenzellige Konnektivität und eine überlegene mechanische Widerstandsfähigkeit bei mechanischer Kompression und thermischer Wechselbeanspruchung. Das Substrat behält seine strukturelle Stabilität bei, ohne bei der Roll-to-Roll-Kalandrierung, der Schlammbeschichtung oder bei lang anhaltenden Hochleistungs-Lade- und Entladevorgängen zu kollabieren oder metallische Partikel abzugeben, was eine langfristige Wiederholbarkeit und Prozesszuverlässigkeit in anspruchsvollen Forschungs- und kommerziellen Anwendungen sicherstellt.

Hauptmerkmale

  • Vernetztes 3D-Porenskelett: Verfügt über eine offenzellige poröse Matrix mit einem Durchgangslochverhältnis von ≥98 % und einer Gesamtporosität von ≥98 %, was eine ungehinderte Elektrolytdurchlässigkeit, minimale Tortuosität und einen schnellen Stofftransport durch das gesamte Elektrodenvolumen gewährleistet.
  • Überragende elektrische Leitfähigkeit: Das solide metallische Kupferrückgrat bietet kontinuierliche elektronische Leitungswege, was den Innenwiderstand (ESR) und die Polarisation in Hochleistungs-Lithiumbatterien und Superkondensatoren drastisch reduziert.
  • Außergewöhnliche Wärmeableitung: Durch die Nutzung der hohen Wärmeleitfähigkeit von reinem Kupfer leitet das Material Wärme schnell von konzentrierten thermischen Zonen in Hochleistungsbatteriepacks, Elektromotoren und hochfrequenten elektronischen Komponenten ab.
  • Große spezifische Oberfläche: Die hochporöse mikrozelluläre Geometrie ermöglicht eine gleichmäßige, hochgradige Beladung mit aktiven Elektrodenschlämmen, Festelektrolyten oder katalytischen Beschichtungen, ohne die volumetrische Effizienz zu beeinträchtigen.
  • Fortschrittliche Schalldämpfung & EMI-Abschirmung: Die hohe Oberflächen-Tortuosität ermöglicht diffuse Reflexion und viskose Mikroporendämpfung zur Schallreduzierung, während die kontinuierliche Kupfermatrix eine elektromagnetische Abschirmleistung bietet, die mit massivem Silberblech vergleichbar ist.
  • Mechanische Flexibilität & Verarbeitbarkeit: Bietet hervorragende Plastizität und Kompressibilität, wodurch Forscher die Platten auf exakte Maßtoleranzen schneiden, stanzen, falten oder kalandrieren können, ohne das kontinuierliche leitfähige Netzwerk zu unterbrechen.
  • Hohe chemische & Fluid-Puffereffizienz: Bietet eine gleichmäßige Fluiddruckverteilung zum Schutz empfindlicher nachgeschalteter Druckinstrumente, kombiniert mit ungiftigen, biokompatiblen Handhabungseigenschaften, die für die Medizin- und Wasserfiltration geeignet sind.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Lithium-Batterie-Anoden Dient als 3D-Stromkollektor und Gerüst für Lithium-Metall-Abscheidung, Silizium-Verbundanoden und Legierungsanoden. Unterdrückt dendritisches Lithiumwachstum, gleicht Volumenexpansion aus und verbessert die Zyklenstabilität bei hohen C-Raten.
Superkondensator-Stromkollektoren Wirkt als leitfähiges Gerüst und Stromkollektor für elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC) und hybride Pseudokondensatoren. Maximiert die Haftung des aktiven Materials, senkt den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und beschleunigt die Lade-/Entladekinetik.
Nickel-Zink-Batterie-Elektroden Wird als primäres Elektrodengerüst in hochkapazitiven Nickel-Zink- und fortschrittlichen alkalischen Sekundärzellenkonfigurationen verwendet. Bietet starre mechanische Unterstützung, reduziert Elektrodenverformung und verlängert die Betriebslebensdauer bei tiefer Entladung.
Elektrochemische Metallrückgewinnung Fungiert als Arbeitskathode mit großer Oberfläche für die Elektrogewinnung und Rückgewinnung von Kupfer und Schwermetallen aus Industrieabwässern. Verbessert die Stofftransferraten und maximiert die Metallabscheidungseffizienz pro Einheitszellvolumen.
Chemische & Photokatalytische Träger Ersetzt herkömmliche perforierte Kupferplatten als struktureller Katalysatorträger für die organische Synthese und Gasphasen-Luftreinigung. Erhöht drastisch die aktive Kontaktfläche, was die chemische Umwandlungseffizienz und die Raum-Zeit-Ausbeute steigert.
Thermomanagement in der Leistungselektronik Integration in Kühlkörper, Wärmetauscher und Kühlmäntel für Leistungselektronik, EV-Antriebsmotoren und Hochleistungselektronik. Verbessert konvektive und konduktive Wärmeübertragungsraten durch hohe Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnisse und geringen thermischen Widerstand.
Schall- & EMI-Abschirmung Einsatz in Gehäusen der Luft- und Raumfahrt, Telekommunikationsschränken und speziellen Testkammern zur Blockierung von HF-Strahlung und Schallwellen. Bietet elektromagnetische Abschirmwirkung auf Silberniveau bei gleichzeitiger Dämpfung akustischer Energie durch Mikroporenerweiterung.
Fluiddruckdämpfer & Regler Inline-Installation in Hydraulik- und Pneumatikleitungen als Fluidpuffer und Druckstoßdämpfer für empfindliche Drucksensoren. Dämpft destruktive Druckspitzen, laminarisiert turbulente Strömungen und schützt empfindliche Analyseinstrumente.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation (Artikel: FZ56)
Produktidentifikation FZ56
Basismaterial Hochreines Kupfer (Cu)
Dickenbereich 1,0 mm bis 25,0 mm
Porengrößenbereich 0,1 mm bis 10,0 mm
Poren pro Zoll (PPI) 5 PPI bis 120 PPI
Gesamtporosität ≥ 98 %
Durchgangslochverhältnis (offene Porosität) ≥ 98 %
Schüttdichte 0,10 g/cm³ bis 0,80 g/cm³
Strukturtyp Offenzelliges, dreidimensionales retikuliertes metallisches Netzwerk
Entflammbarkeit / Thermische Funktion Hocheffizienter Wärmeleiter / Flammen- und Flammenausbreitungsbarriere

Warum dieses Produkt wählen?

  • Entwickelte zelluläre Gleichmäßigkeit: Hergestellt mit strenger Regulierung der Zellgröße, was eine konsistente PPI-Dichte, gleichmäßige Stegdicke und isotrope elektrische Leitfähigkeit über jeden Quadratzentimeter hinweg gewährleistet.
  • Optimiert für Hochleistungs-Energiespeicherung: Die hohe Konnektivität der offenen Poren eliminiert Totvolumen und Ionenblockaden, wodurch Batterie- und Superkondensatorzellen effizient unter ultraschnellen Ladebedingungen betrieben werden können.
  • Vollständige Anpassbarkeit von Abmessungen & Dichte: Verfügbar in einem breiten Dickenbereich (1–25 mm) und Porendichten (5–120 PPI), was maßgeschneiderte Lösungen für Dünnschicht-Batterieelektroden oder dicke katalytische/thermische Substrate bietet.
  • Multidisziplinäre funktionale Vielseitigkeit: Kombiniert hervorragende elektrische Leitfähigkeit, hocheffizientes Thermomanagement, EMI-Dämpfung und Schallabsorption in einem einzigen monolithischen Material.
  • Strenge Qualitätssicherung: Jede Produktionscharge durchläuft strenge Dichte-, Offenporigkeits- und Maßprüfungen, um die anspruchsvollen Standards der industriellen Forschung und kommerziellen Pilotproduktion zu erfüllen.

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