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Nickelschaum für Batterieelektroden und Brennstoffzellenmaterialien

Batterieunterstützende Materialien

Nickelschaum für Batterieelektroden und Brennstoffzellenmaterialien

Artikelnummer : FZ57

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Durchgangsrate (offene Porosität)
≥98%
Porosität
60% - 98%
Porendichte (PPI)
5 - 120 PPI (0,1 - 10 mm)
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Dieser offenzellige Nickelschaum stellt ein fortschrittliches dreidimensionales poröses Metallsubstrat dar, das speziell für elektrochemische Energiesysteme, moderne Katalyse und hocheffizientes Wärmemanagement entwickelt wurde. Das Material besteht aus einem kontinuierlichen, miteinander verbundenen Metallgitter und bietet eine ultrahohe Porosität, eine hervorragende spezifische Oberfläche sowie eine außergewöhnliche elektronische Leitfähigkeit. Es dient als essentielles Gerüst für die Beladung mit Aktivmasse in Energiespeichergeräten der nächsten Generation und ermöglicht einen schnellen Elektronentransfer sowie eine optimale Elektrolytdurchdringung über komplexe elektrochemische Grenzflächen hinweg.

Dieses vielseitige poröse Metall wird hauptsächlich in Sekundärbatterieelektroden, Wasserstoffbrennstoffzellen, Wasserelektrolysesystemen und industriellen Katalysatorträgern eingesetzt und erfüllt die strengen physikalischen und chemischen Anforderungen der modernen Elektrochemie und Verfahrenstechnik. Seine offenzellige architektonische Homogenität ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Flüssigkeiten, Ionen und Gasen, wodurch Strömungswiderstände und Stofftransportbegrenzungen in Hochleistungs-Ladegeräten und chemischen Durchflussreaktoren drastisch reduziert werden.

Das unter strengen Qualitätskontrollprotokollen hergestellte Substrat weist eine bemerkenswerte mechanische Integrität, eine hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit sowie eine außergewöhnliche thermische Stabilität bei Temperaturen von über 1100 °C in inerten oder reduzierenden Umgebungen auf. Ob bei aggressivem mechanischem Wickeln, Hochdruckkompression oder anspruchsvollen chemischen Atmosphären – dieses Material in technischer Qualität garantiert langfristige strukturelle Zuverlässigkeit, minimale Degradation und wiederholbare elektrochemische Leistung in industriellen und laborbasierten Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Kontinuierliche 3D-Netzstruktur: Verfügt über ein isotropes, offenzelliges, miteinander verbundenes Skelett mit einem Offenporigkeitsanteil (Durchgangslochrate) von ≥98 % und einer Gesamtporosität zwischen 60 % und 98 %, was einen ungehinderten Transport von Ionen, Gasen und flüssigen Elektrolyten bei minimalem Druckverlust gewährleistet.
  • Ultraleicht mit hoher spezifischer Oberfläche: Besitzt eine niedrige Schüttdichte im Bereich von 0,1 bis 0,8 g/cm³ (spezifisches Gewicht von 0,2 bis 0,3), was etwa 1/10 des Gewichts von Aluminium und 1/30 des Gewichts von massivem Eisen entspricht, während es eine große Oberfläche für maximale Haftung des Aktivmaterials bietet.
  • Hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit: Bietet eine solide metallische Nickelmatrix, die eine schnelle Elektronenleitung für hochbelastbare Batterieentladungen sowie einen Wärmeübergangskoeffizienten von über 3 W/(m²·K) für die schnelle Ableitung lokaler thermischer Spitzen ermöglicht.
  • Außergewöhnliche mechanische Belastbarkeit: Zeigt eine Zugfestigkeit von 8 bis 50 MPa, eine Druckfestigkeit von 250 kPa und eine allgemeine mechanische Festigkeit von 2 bis 7 MPa, was ein nahtloses Schlitzen, Walzen, Biegen, automatisiertes Stanzen und Präzisionskalandrieren ohne strukturellen Bruch oder Porenkollaps ermöglicht.
  • Breite Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit: Behält seine mechanische Morphologie und flammhemmende Stabilität unter kontinuierlichen Betriebsbedingungen bei 500 °C bei und widersteht thermischen Spitzenbelastungen von über 1100 °C, gepaart mit exzellenter Beständigkeit gegen starke Säure- und Laugenangriffe.
  • Hocheffiziente Dämpfung elektromagnetischer Wellen: Bietet trotz seines geringen Gewichts und seines relativ dünnen Querschnitts eine elektromagnetische Schirmdämpfung von etwa 90 dB über breite Frequenzen und isoliert empfindliche elektronische Komponenten vor Interferenzen.
  • Schallabsorption und Fluidhomogenisierung: Zeichnet sich durch breitbandige Schallabsorption und exzellente Dämpfungseigenschaften aus und fungiert gleichzeitig als akustische Barriere, Schwingungsdämpfer und gleichmäßiger Fluidverteilungsdiffusor.
  • 100 % recycelbares grünes Material: Besteht aus hochreinem metallischem Nickel ohne flüchtige Bindemittel oder gefährliche Abbauprodukte, was ein vollständiges metallurgisches Recycling ermöglicht und zu nachhaltigen, geschlossenen industriellen Kreisläufen beiträgt.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Sekundärbatterieelektroden Wird als Substrat für positive und negative Stromkollektoren in Ni-MH-, Ni-Cd- und Nickel-Kohlenstoff-Verbund-Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Erhöht die Beladungskapazität des Aktivmaterials signifikant, senkt den Innenwiderstand und verdoppelt die elektrochemische Ratenleistung.
Brennstoffzellen & Elektrolyseure Eingesetzt als Gasdiffusionsschichten (GDL), poröse Transportschichten (PTL) und bipolare Flussfeldmaterialien in Wasserstoffbrennstoffzellen und der alkalischen Wasserelektrolyse. Gewährleistet eine gleichmäßige Gas-/Flüssigkeitsverteilung, überlegene Grenzflächenleitfähigkeit und minimale Überspannung bei der Hochstrom-Elektrolyse.
Chemische Katalyse & Träger Dient als direkter Katalysator oder Katalysatorträger mit hoher Oberfläche für chemische Synthesen, Methanisierung, Abgasreinigung und den Abbau flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Maximiert die Kontakteffizienz zwischen Reaktantenströmen und aktiven Katalysatorstellen bei gleichzeitig minimiertem Systemdruckverlust und Energieverbrauch.
Wärmemanagement & Wärmerohre Integriert in Wärmetauscher, Kondensatorkühlkerne und Kapillardochtstrukturen für fortschrittliche Zweiphasen-Kühlkreisläufe und elektronische Wärmeableitung. Bietet außergewöhnliche Wärmeableitung (>3 W/(m²·K)) und robuste Kapillarwirkung zur Vermeidung lokaler thermischer Überhitzung in dichten Leistungsmodulen.
Industrielle Mehrphasentrennung Eingesetzt als Koaleszenz- und Trennmedium in hocheffizienten Öl-Wasser-Abscheidern, Luftfiltereinheiten und korrosiven industriellen Gaswäschern. Bietet dauerhafte chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen sowie ein hohes Durchgangsvolumen (≥98 %) für eine kontinuierliche, verstopfungsfreie Trennung.
Destillationskolonnenpackungen Dient als strukturierte oder regellose Packung in der chemischen Destillation, Fraktionierkolonnen und Absorptionstürmen. Verbessert die Stoffübertragungseffizienz zwischen Dampf und Flüssigkeit erheblich, reduziert den Platzbedarf der Kolonne und hält rauen Lösungsmittelumgebungen stand.
Elektromagnetische & akustische Abschirmung Installiert in speziellen Gehäusen, Luft- und Raumfahrtchassis sowie Schalldämmplatten, die eine leichte EMI-Minderung und Geräuschunterdrückung erfordern. Erreicht bis zu 90 dB EMI-Dämpfung und breitbandige Schallabsorption bei vernachlässigbarem zusätzlichem Strukturgewicht.
Industrielle Verbrennungsbrenner Funktioniert als durchlässige Oberflächenmatrix für Vormischgasbrenner, Strahlungsflächenheizungen und industrielle Trocknungsanlagen. Fördert eine gleichmäßige Flammenausbreitung, verhindert Rückschläge und behält eine hohe strukturelle Stabilität unter Wärmestrahlung bis 1100 °C bei.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation (Art.-Nr. FZ57)
Basismaterial Hochreines metallisches Nickel (Ni)
Porengrößenbereich 0,1 mm – 10 mm
Poren pro Zoll (PPI) 5 – 120 PPI (Standard Hochdichte: 90 – 120 PPI / Porengröße 0,1 – 0,3 mm)
Porosität 60 % – 98 %
Durchgangslochrate (Offene Porosität) ≥ 98 %
Schüttdichte 0,1 – 0,8 g/cm³
Spezifisches Gewicht 0,2 – 0,3
Dickenbereich 0,3 mm – 25 mm
Standardabmessungen 1000 mm × 1000 mm × 1 mm (Kundenspezifische Geometrien, Rollen und Streifen verfügbar)
Zugfestigkeit 8 – 50 MPa
Druckfestigkeit 250 kPa
Mechanische Festigkeit 2 – 7 MPa
Kontinuierliche Betriebstemperatur Bis zu 500 °C
Spitzentemperaturbeständigkeit > 1100 °C (Nicht-oxidierende / inerte Bedingungen)
Wärmeübergangskoeffizient > 3 W/(m²·K)
Elektromagnetische Abschirmung Etwa 90 dB
Korrosionsbeständigkeit Beständig gegen verschiedene industrielle Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel
Recycelbarkeit 100 % recycelbarer Metallschrott

Warum dieses Produkt wählen?

  • Technische strukturelle Homogenität: Hergestellt mit gleichmäßiger Porenverteilung und streng kontrollierten PPI-Werten, wodurch lokale Dichteschwankungen eliminiert werden, um eine konstante Stromdichte, gleichmäßige Fluiddynamik und vorhersehbare Wiederholbarkeit zwischen den Chargen zu gewährleisten.
  • Überlegene mechanische Formbarkeit: Entwickelt, um anspruchsvolle industrielle Nachbearbeitungen zu überstehen, einschließlich automatisiertem kontinuierlichem Roll-to-Roll-Kalandrieren, Biegen mit scharfem Radius, Ultraschallschweißen und Präzisionslaserschneiden, ohne auszufransen oder metallische Partikel abzugeben.
  • Außergewöhnliche Umwelt- und Wärmebeständigkeit: Gefertigt aus hochreinem Nickel, das von Natur aus gegen starke alkalische Umgebungen, Säureeinwirkungen und extreme thermische Wechselbelastungen resistent ist, was eine verlängerte Lebensdauer in aggressiven industriellen Anlagen garantiert.
  • Umfangreiche Anpassung von Abmessungen und Porosität: Erhältlich als kontinuierliche Rollenware oder vorgeschnittene Platten mit maßgeschneiderten Dicken (0,3 mm bis 25 mm), angepassten Schüttdichten und spezifizierten Porenabmessungen, um individuellen Forschungs- oder Produktionsanforderungen gerecht zu werden.
  • Umfassende technische Unterstützung sowie F&E-Support: Unterstützt durch umfassende Expertise in der Materialtechnik, um Ihnen bei der Optimierung der Elektrodenformulierung, der Stromsammeleffizienz und der Fluidstromgeometrie für Ihre spezifische industrielle Anwendung zu helfen.

Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Ingenieurteam, um ein Angebot anzufordern, Muster mit kundenspezifischen Abmessungen zu bestellen oder maßgeschneiderte Porositäts- und Dickenvorgaben für Ihre fortschrittlichen Energie- und Chemieprojekte zu besprechen.

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