Batterieunterstützende Materialien
Poröser Metallschaum aus Nickel-Eisen-Legierung für Forschungselektroden
Artikelnummer : FZ55
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Porositätsbereich
- 60% – 98%
- Porendichte (PPI)
- 5 – 130 PPI
- Durchgangslochverhältnis
- ≥ 98%
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Dieser hochreine, poröse Metallschaum dient als erstklassiges Material für Forschungselektroden und als multifunktionale offenzellige Matrix für Elektrochemie, Wärmemanagement und industrielle Präzisionsfiltration. Die poröse Metallstruktur wird mit einem miteinander verbundenen, dreidimensionalen Netzaufbau gefertigt und bietet ein ultrahohes Durchgangslochverhältnis sowie eine große elektrochemisch aktive Oberfläche. Die metallurgische Basis aus Nickel-Eisen sorgt für eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, einen geringen Übergangswiderstand und eine herausragende mechanische Haltbarkeit, was ihn zu einem essenziellen leitfähigen Skelett für Energiespeicher der nächsten Generation, katalytische Synthesen und Elektroden-Prototyping macht.
Die offenzellige poröse Matrix wurde entwickelt, um anspruchsvolle Spezifikationen in der Batterieforschung, Verfahrenstechnik und Leistungselektronik zu erfüllen, und funktioniert zuverlässig in schwierigen chemischen und thermischen Umgebungen. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Elektrolytdurchdringung in Sekundärbatterien und Superkondensatoren, eine hohe Stofftransportkinetik in industriellen Destillationskolonnen und einen geringen Druckabfall in Hochgeschwindigkeits-Flüssigkeits- und Gasfiltrationssystemen. Von akademischen Energielaboren, die Metall-Luft- und Nickel-Zink-Batteriechemien erforschen, bis hin zu industriellen Pilotanlagen, die fortschrittliche katalytische Reaktoren entwickeln, beschleunigt dieses vielseitige poröse Metallsubstrat die Materialinnovation.
Durch präzise metallurgische Elektroabscheidung und kontrollierte thermische Verarbeitung gefertigt, weist dieser Metallschaum eine bemerkenswerte strukturelle Stabilität, eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 500 °C und eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen alkalische, organische und verdünnte saure Einflüsse auf. Seine gleichmäßige Porenverteilung und das robuste dreidimensionale Zellnetzwerk bewahren die physikalische Integrität unter zyklischer mechanischer Kompression und kontinuierlichem hydrodynamischem Fluss. Beschaffungsteams und Laborforscher können sich auf dieses Material verlassen, wenn es um vorhersehbare elektrochemische Leistung, reproduzierbare Chargenkonsistenz und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich Abmessungen und Porendichte geht.
Hauptmerkmale
- Kontinuierliche offenzellige Netzstruktur: Ein miteinander verbundenes dreidimensionales Zellnetzwerk bietet ein offenes Porenverhältnis von 98 % oder höher, was eine gleichmäßige Elektrolytsättigung, einen extrem niedrigen Strömungswiderstand und eine optimale Fluiddurchdringung über das gesamte Metallvolumen ermöglicht.
- Hohe spezifische Oberfläche und Porosität: Mit einer Porosität von 60 % bis 98 % und Porendichten von 5 bis 130 PPI maximiert das poröse Substrat die aktiven Reaktionsstellen für katalytische Beschichtungen, die Beladung mit Aktivmaterialschlämmen und elektrochemische Doppelschicht-Grenzflächen.
- Hochreine metallurgische Zusammensetzung: Hergestellt mit einem Nickelgehalt von über 99 % in Kombination mit einer Eisenlegierungsstabilisierung, garantiert dieses Material eine überlegene elektrische Leitfähigkeit, einen geringen Innenwiderstand und minimale chemische Auslaugung bei kontinuierlicher Zyklisierung.
- Breite Betriebstemperaturbeständigkeit: Ermöglicht kontinuierliche Betriebsstabilität bei Temperaturen bis zu 500 °C ohne mechanische Degradation, was den zuverlässigen Einsatz in der thermischen Katalyse, bei Hochtemperatur-Wärmetauschern und intensiven industriellen Trennprozessen ermöglicht.
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen alkalische und chemische Korrosion: Die spontane Bildung eines dichten, passivierten Oberflächenoxidfilms bietet robusten Schutz gegen Salzsäure, Schwefelsäure, organische Säuren und aggressive alkalische Lösungen für eine verlängerte Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit und elastische Rückstellung: Bietet eine Zugfestigkeit zwischen 8 und 50 MPa, eine Druckfestigkeit von mindestens 250 kPa bei 50 % Dehnung und eine Druckstreckgrenze von über 2 bis 7 MPa, was die strukturelle Integrität beim Kalandrieren und Wickeln von Elektroden sicherstellt.
- Einstellbare Filtrations- und Trennpräzision: Standard-Porengrößen von 0,1 bis 10 mm ermöglichen Filtrationsraten von 5 mm bis hinunter zu 200 µm, wobei eine kundenspezifische Mikroporenverarbeitung ultrafeine Filtrationsschwellen zwischen 3 und 50 µm erreichen kann.
- Überlegene Wärme- und Stofftransportkoeffizienten: Mit einem Wärmeübertragungskoeffizienten von über 3 W/(m²·K) fungiert das offenzellige Gerüst als hocheffizienter Wärmeableitungskern und Strömungsverteiler in kompakten thermischen und elektrochemischen Systemen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Sekundärbatterie-Elektroden | Einsatz als leitfähiger 3D-Stromkollektor für Nickel-Metallhydrid-, Nickel-Cadmium-, Nickel-Zink- und fortschrittliche Metall-Luft-Batteriesysteme. | Reduziert den Innenwiderstand der Zelle erheblich, erhöht die Beladung mit Aktivmaterial und verhindert die Pulverisierung der Elektrode bei schnellen Lade-Entlade-Zyklen. |
| Superkondensatoren & Pseudokondensatoren | Dient als poröses leitfähiges Substrat für die Elektroabscheidung von Übergangsmetalloxiden, leitfähigen Polymeren und Kohlenstoff-Nanomaterialien. | Bietet eine ultrahohe Grenzflächenoberfläche und schnelle Ionendiffusionskanäle, was die spezifische Kapazität und Ratenleistung maximiert. |
| Wasserelektrolyse & Wasserstoffproduktion | Einsatz als Gasdiffusionselektrodenkerne und Elektrokatalysatorträger in alkalischen Wasserelektrolyseuren und PEM-Wasserstoffproduktionssystemen. | Verbessert die Kinetik der Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklung durch schnelle Blasenablösung und außergewöhnliche Langzeitstabilität in konzentrierten alkalischen Lösungen. |
| Chemische Destillation & Kolonnenpackungen | Integriert als strukturierte Packung in industriellen Rektifikations- und Destillationskolonnen zur Optimierung des Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewichts. | Bietet eine gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung, eine große Kontaktfläche und bemerkenswert niedrige Betriebsdruckverluste. |
| Hocheffiziente Wärmeableitung | Eingebettet in Hochleistungselektronik, Wärmerohre und kompakte Kondensator-Wärmetauscher als durchlässiger konvektiver Kühlkern. | Bietet eine hohe Wärmeleitfähigkeit von über 3 W/(m²·K) in Kombination mit verbesserter turbulenter Fluidmischung für beschleunigten Wärmetransport. |
| Präzisions-Flüssigkeits- und Gasfiltration | Eingesetzt in der petrochemischen, pharmazeutischen und metallurgischen Verarbeitung zur Entfernung von partikulären Verunreinigungen aus Hochtemperatur- oder korrosiven Strömen. | Zeichnet sich durch hohe Flüssigkeitsdurchlässigkeit (95 % bis 98 %), anpassbare Filtrationsraten bis 3 µm und einfache Rückspülreinigung aus. |
| Elektromagnetische Abschirmung (EMI) | Installiert in Gehäusen der Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Verteidigung zur Dämpfung hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung und akustischem Lärm. | Bietet breitbandige elektromagnetische Abschirmdämpfung in Kombination mit leichter, offenzelliger akustischer Absorption und Vibrationsdämpfung. |
| Katalysatorträger | Dient als poröser metallischer Katalysatorträger mit großer Oberfläche für die industrielle VOC-Behandlung, Synthesegasproduktion und Abgasreinigung in Kraftfahrzeugen. | Hält Thermoschocks bis 500 °C stand, verbessert den Stofftransport und minimiert das Abblättern der Katalysatorbeschichtung bei thermischen Zyklen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation (Serie FZ55) | Referenzstandards & Testbedingungen |
|---|---|---|
| Produktidentifikation | FZ55 | Offenzelliges poröses Metallsubstrat |
| Reinheit des Basismaterials | Ni ≥ 99,0 % (Restspuren von C und chemischen Ablagerungen) | Spektrometrische / gravimetrische metallurgische Analyse |
| Materialstärke | 1,0 mm – 25,0 mm | Präzisionsmessschieber / optische Mikrometermessung |
| Porendurchmesserbereich | 0,1 mm – 10,0 mm | Rasterelektronenmikroskopie (REM) / optische Mikrografie |
| Poren pro Zoll (PPI) | 5 – 130 PPI | Mikroskopische lineare Porendichteprüfung |
| Volumetrische Porosität | 60 % – 98 % | Volumetrische gravimetrische Wasserverdrängungsmethode |
| Durchgangslochverhältnis (offene Porosität) | ≥ 98 % | Fluiddurchlässigkeit / Gasdurchbruchverfahren |
| Schüttdichte | > 0,1 g/cm³ | Standard-Dichteprüfung (gravimetrisch) |
| Zugfestigkeit | 8 – 50 MPa | Standard-Zugversuch bei Umgebungstemperatur |
| Druckfestigkeit | ≥ 250 kPa | Gemessen bei 50 % einaxialer Druckdehnung |
| Allgemeine mechanische Festigkeit | > 2 – 7 MPa | Dynamische Biege- und Druckscherprüfung |
| Kontinuierliche Betriebstemperatur | ≥ 500 °C | Inerte / passivierte atmosphärische thermische Stabilität |
| Wärmeübertragungskoeffizient | > 3 W/(m²·K) | Stationäre konvektive Wärmestromprüfung |
| Standard-Filtrationsgenauigkeit | 200 µm – 5 mm | Standard-PPI-Bewertung (5 bis 130 PPI) |
| Kundenspezifische ultrafeine Filtrationspräzision | 3 µm – 50 µm | Erhältlich durch spezielle Verdichtung / Nachbearbeitung |
| Flüssigkeitsdurchlässigkeit (Wasser-Basis) | 95 % – 98 % (≥ 80 % bei verschiedenen Industriefluiden) | Gravitations- / hydrostatische Flüssigkeitsdurchlässigkeitsprüfung |
| Korrosionsbeständigkeitsprofil | Beständig gegen HCl, H₂SO₄, Laugen und organische Säuren; passiviert in starker HNO₃ | Standards für chemische Immersion (Umgebung bis erhöht) |
| Wasserstoffabsorptionscharakteristik | Hohe Wasserstoffaufnahmekapazität bei Passivierung (umgekehrt proportional zur Partikelgröße) | Spezialisierte volumetrische Gassorptionsanalyse |
| Maximale geometrische Abmessungen | Standard 600 mm × 600 mm (kundenspezifische Längen und Breiten verfügbar) | CNC-Zuschnitt / Präzisionsscherkapazitäten |
Warum dieses Produkt wählen?
- Präzise elektrochemische Konsistenz: Strenge Prozesskontrollen bei der Elektroabscheidung und Porengrößenbestimmung gewährleisten eine gleichmäßige elektrische Leitfähigkeit, eine homogene Stromdichteverteilung und hochgradig reproduzierbare experimentelle Ergebnisse bei Prototypenläufen.
- Robuste strukturelle und thermische Langlebigkeit: Die hochreine Legierungsmatrix wurde entwickelt, um Betriebstemperaturen von bis zu 500 °C und aggressiven alkalischen Umgebungen standzuhalten, und widersteht mechanischer Verformung, Oberflächenpassivierungsabbau und chemischem Ätzen über Tausende von Betriebsstunden.
- Vollständige geometrische und Porenanpassung: Erhältlich in vielseitigen Konfigurationen, von ultradünnen 1-mm-Blechen bis zu 25-mm-Platten, mit Porendichten von 5 bis 130 PPI und kundenspezifischem Zuschnitt bis zu 600 × 600 mm oder kontinuierlichen Rollen, um exakt den Reaktorabmessungen zu entsprechen.
- Überlegene Fluidströmungs- und Filtrationseffizienz: Mit einem ultrahohen Durchgangslochverhältnis von ≥98 % und einer minimalen Flüssigkeitsdurchlässigkeit von 80 % bis 98 % maximiert dieses Material den Fluiddurchsatz bei gleichzeitiger Beibehaltung der angestrebten Filtrationsgenauigkeit im Mikrometerbereich.
- Zuverlässige Forschung und industrielle Skalierbarkeit: Unterstützt durch strenge Qualitätssicherung und umfassenden technischen Support bietet unser poröser Metallschaum eine ideale Brücke von der Labor-Batterieformulierung bis hin zu Pilot- und kommerziellen Produktionslinien.
Kontaktieren Sie unser technisches Ingenieurteam noch heute, um ein Angebot anzufordern, kundenspezifische Toleranzen zu besprechen oder maßgeschneiderte poröse Elektrodenlösungen für Ihre spezifische Anwendung zu evaluieren.
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Poröser Metallschaum aus Nickel-Eisen-Legierung für Forschungselektroden
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