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
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 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.
Um technische Datenblätter anzufordern, eine individuelle Porengröße zu besprechen oder ein formelles Angebot für Ihre Forschung oder Produktionslinie zu erhalten, kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
Kupferschaum-Elektrodenmaterial für Lithium-Batterie- und Superkondensator-Substrate
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
8μm doppelseitig glatte Batterie-Kupferfolie für Anodenstromkollektoren
Diese ultradünne, 8μm doppelseitig glatte Kupferfolie wurde für die fortschrittliche Lithium-Batterieproduktion entwickelt und bietet außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit, Porenfreiheit, hohe Zugfestigkeit und kontrollierte Rauheit für eine überlegene Haftung des negativen Elektrodenmaterials und eine hohe Energiedichte der Zellen.
Ein- und beidseitig kohlenstoffbeschichtete Kupferfolie als Stromsammler für Lithiumbatterien
Unser für Hochleistungs-Anoden in Lithiumbatterien entwickelter, ein- und beidseitig kohlenstoffbeschichteter Kupferfolien-Stromsammler senkt den Kontaktwiderstand, verbessert die Haftung der Slurry, verhindert Delaminierung und bietet außergewöhnliche elektrochemische Stabilität für anspruchsvolle Energiespeicher- und Forschungsanwendungen.
Einseitige und doppelseitige Lithium-Kupfer-Verbundfolienstreifen für Anodenstromkollektoren in Festkörperbatterien
Hochreine einseitige und doppelseitige Lithium-Kupfer-Verbundfolie für Anodenstromkollektoren der nächsten Generation von Festkörperbatterien. Sie bietet eine ultradünne metallische Lithium-Laminierung, minimalen Grenzflächenwiderstand, überlegene chemische Reinheit und eine Verpackung unter trockenem Argon, um eine zuverlässige elektrochemische Stabilität und eine lange Zelllebensdauer zu gewährleisten.
Dreidimensionale poröse Kupferfolie als Stromsammler für Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren mit hoher Energiedichte
Dieser 3D-poröse Kupferfolien-Stromsammler wurde mit einem vernetzten, sphärischen mikroporösen Netzwerk und einer Reinheit von 99,95 % entwickelt. Er maximiert die Beladung mit Aktivmaterial, erleichtert die schnelle Benetzung mit Elektrolyten und gewährleistet eine außergewöhnliche thermische und elektrische Leitfähigkeit für fortgeschrittene Forschungsanwendungen in den Bereichen Batterien und Superkondensatoren.
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.
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.
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.
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.
Stromabnehmer-Metallfolien für Lithiumbatterien aus Nickel, Zink, Titan und Edelstahl
Hochwertige Stromabnehmer-Metallfolien für Lithiumbatterien, einschließlich hochreinem Nickel, Zink, Titan und Edelstahl 316, entwickelt für elektrochemische Stabilität, hohe Zugfestigkeit und überlegene elektrische Leitfähigkeit in der modernen Batterieforschung und Energiespeicherung.
Hochleitfähiges Kohlenstoffgewebe für Brennstoffzellen und Batterieelektroden
Dieses für leistungsstarke elektrochemische Systeme entwickelte, hochleitfähige Kohlenstoffgewebe bietet eine außergewöhnliche Leitfähigkeit in Dickenrichtung, überlegene Gasdurchlässigkeit und zuverlässige Zugfestigkeit. Damit ist es das ideale Gasdiffusionsschicht-Substrat für moderne Brennstoffzellen, Superkondensatoren und Redox-Flow-Batterien.
Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4 Pulver LFP
Das hochwertige Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4-Pulver (LFP) bietet überragende thermische Sicherheit, hohe Entladekapazität, geringe Feuchtigkeit und konsistente elektrochemische Stabilität für die Herstellung fortschrittlicher Energiespeicher-Pouch-Zellen sowie für Forschungs- und Testabläufe von Knopfzellenbatterien.
Labor-Rundform für bidirektionale Presse
Bidirektionale Präzisions-Rundpressform für den Laborgebrauch, hochdichte Verdichtung, Cr12MoV legierter Stahl. Ideal für Pulvermetallurgie und Keramik.
Zylindrische Pressform für Laborzwecke
Zylindrische Präzisionspressformen für die Probenvorbereitung im Labor. Langlebig, leistungsstark und anpassbar für XRF, Batterieforschung und Materialprüfung. Holen Sie sich Ihre noch heute!
Labor-Doppelplatten-Heizform für Laborzwecke
Präzisions-Doppelplatten-Heizform für Labore, mit Zweizonen-Temperaturregelung, schneller Abkühlung und gleichmäßiger Erwärmung. Ideal für Materialtests und Probenvorbereitung.
XRF KBR Kunststoffring-Laborpulver-Tablettenpressform für FTIR
XRF-Pulver-Tablettenpressform mit Kunststoffringen für präzise Probenvorbereitung. Erzielen Sie gleichmäßige Tabletten mit langlebiger Legierungswerkzeugstahl-Konstruktion. Sondergrößen verfügbar.
Hochreine einwandige und mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren für die fortschrittliche Batterie- und Nanotechnologieforschung
Beschleunigen Sie Innovationen bei Energiespeichern und Materialien mit ultrareinen einwandigen und mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren, die sich durch außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit, eine robuste Zugfestigkeit von bis zu 800 GPa und überragenden Wärmetransport auszeichnen – ideal für Hochleistungs-Batterieanoden, fortschrittliche Verbundwerkstoffe und die Nanotechnologieforschung der nächsten Generation.
Leitfähiges Kohlepapier als Stromabnehmer für Brennstoffzellen- und Superkondensatorelektroden
Dieses hochwertige leitfähige Kohlepapier wurde für fortschrittliche elektrochemische Systeme entwickelt und fungiert als hervorragende Gasdiffusionsschicht und Stromabnehmer für Brennstoffzellen- und Superkondensatorelektroden. Es bietet eine gleichmäßige Porosität von 75 %, einen extrem niedrigen elektrischen Widerstand und eine robuste mechanische Stabilität für Forschungsanwendungen.