Materiali di supporto per batterie
Materiale per elettrodi di ricerca in schiuma metallica porosa in lega di nichel-ferro
Numero articolo : FZ55
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Intervallo di porosità
- 60% – 98%
- Densità dei pori (PPI)
- 5 – 130 PPI
- Rapporto di foro passante
- ≥ 98%
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Panoramica del prodotto


Questa schiuma metallica porosa ad alta purezza funge da materiale d'elezione per elettrodi di ricerca e matrice a celle aperte multifunzionale, progettata per l'elettrochimica, la gestione termica e la filtrazione industriale di precisione. Realizzato con una struttura reticolata tridimensionale interconnessa, il substrato metallico poroso offre un rapporto di fori passanti ultra-elevato insieme a un'ampia superficie elettrochimicamente attiva. La sua metallurgia a base di nichel-ferro offre una conducibilità elettrica superiore, una bassa resistenza di contatto interfacciale e un'eccezionale durabilità meccanica, rendendolo uno scheletro conduttivo essenziale per l'accumulo di energia di nuova generazione, la sintesi catalitica e la prototipazione di elettrodi.
Progettata per soddisfare specifiche rigorose nella ricerca e sviluppo di batterie, nell'ingegneria chimica e nell'elettronica di potenza, la matrice porosa a celle aperte funziona in modo affidabile in ambienti chimici e termici severi. Fornisce una permeazione uniforme dell'elettrolita nelle batterie secondarie e nei supercondensatori, un'elevata cinetica di trasferimento di massa nelle colonne di distillazione industriale e una bassa caduta di pressione nei sistemi di filtrazione di liquidi e gas ad alta velocità. Dai laboratori accademici di energia che esplorano le chimiche delle batterie metallo-aria e nichel-zinco agli impianti pilota industriali che sviluppano reattori catalitici avanzati, questo versatile substrato metallico poroso accelera l'innovazione dei materiali.
Progettata attraverso l'elettrodeposizione metallurgica di precisione e il trattamento termico controllato, questa schiuma metallica mostra una notevole stabilità strutturale, una tolleranza alle alte temperature fino a 500°C e un'eccezionale resistenza all'esposizione ad alcali, sostanze organiche e acidi diluiti. La sua distribuzione uniforme dei pori e la robusta rete cellulare tridimensionale mantengono l'integrità fisica sotto compressione meccanica ciclica e flusso idrodinamico continuo. I team di approvvigionamento e i ricercatori di laboratorio possono fare affidamento su questo materiale per prestazioni elettrochimiche prevedibili, coerenza riproducibile tra i lotti e una versatile personalizzazione su dimensioni e densità dei pori.
Caratteristiche principali
- Architettura reticolata a celle aperte continua: una rete cellulare tridimensionale interconnessa fornisce un rapporto di fori passanti a celle aperte del 98% o superiore, facilitando la saturazione uniforme dell'elettrolita, una resistenza al flusso ultra-bassa e un'ottimale permeazione dei fluidi attraverso l'intero volume metallico.
- Elevata superficie specifica e porosità: progettato con una porosità che varia dal 60% al 98% e densità dei pori da 5 a 130 PPI, il substrato poroso massimizza i siti di reazione attivi per rivestimenti catalitici, caricamento di fanghi di materiale attivo e interfacce a doppio strato elettrochimico.
- Composizione metallurgica ad alta purezza: prodotto con un contenuto di nichel superiore al 99% combinato con la stabilizzazione in lega di ferro, questo materiale garantisce una conducibilità elettrica superiore, una bassa resistenza interna e una lisciviazione chimica minima durante il ciclaggio continuo.
- Ampia resilienza alla temperatura operativa: capace di stabilità operativa continua a temperature fino a 500°C senza degradazione meccanica, consentendo un impiego affidabile nella catalisi termica, negli scambiatori di calore ad alta temperatura e nei processi industriali di separazione intensivi.
- Eccezionale resistenza alla corrosione alcalina e chimica: la formazione spontanea di un film di ossido superficiale denso e passivato fornisce una protezione robusta contro acido cloridrico, acido solforico, acidi organici e soluzioni alcaline aggressive per una maggiore durata operativa.
- Elevata resistenza meccanica e recupero elastico: offre una resistenza alla trazione tra 8 e 50 MPa, una resistenza alla compressione di almeno 250 kPa al 50% di deformazione e una resistenza allo snervamento a compressione superiore a 2-7 MPa, garantendo l'integrità strutturale durante la calandratura e l'avvolgimento degli elettrodi.
- Precisione di filtrazione e separazione regolabile: la dimensione standard dei pori da 0,1 a 10 mm consente gradi di filtrazione da 5 mm fino a 200 µm, con una lavorazione personalizzata dei micro-pori in grado di raggiungere soglie di filtrazione ultra-fini tra 3 e 50 µm.
- Coefficienti di trasferimento termico e di massa superiori: con un coefficiente di trasferimento termico superiore a 3 W/(m²·K), la struttura a celle aperte funge da nucleo di dissipazione del calore ad alta efficienza e distributore di flusso in sistemi termici ed elettrochimici compatti.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Elettrodi per batterie secondarie | Utilizzato come collettore di corrente 3D conduttivo per sistemi di batterie nichel-metallo idruro, nichel-cadmio, nichel-zinco e avanzate batterie metallo-aria. | Riduce significativamente la resistenza interna della cella, aumenta il carico di massa del materiale attivo e previene la polverizzazione dell'elettrodo durante il ciclaggio rapido di carica-scarica. |
| Supercondensatori e pseudocondensatori | Funge da substrato conduttivo poroso per l'elettrodeposizione di ossidi di metalli di transizione, polimeri conduttivi e nanomateriali di carbonio. | Offre un'area superficiale interfacciale ultra-elevata e rapidi canali di diffusione ionica, massimizzando la capacità specifica e le prestazioni in termini di velocità. |
| Elettrolisi dell'acqua e produzione di idrogeno | Applicato come nuclei di elettrodi a diffusione di gas e supporti per elettrocatalizzatori in elettrolizzatori ad acqua alcalina e sistemi di produzione di idrogeno PEM. | Migliora la cinetica di evoluzione di idrogeno e ossigeno con un rapido distacco delle bolle e un'eccezionale stabilità a lungo termine in soluzioni alcaline concentrate. |
| Distillazione chimica e riempimento di colonne | Integrato come riempimento strutturato all'interno di colonne industriali di rettifica e distillazione per ottimizzare l'equilibrio vapore-liquido. | Fornisce una distribuzione uniforme del liquido, un'ampia superficie di contatto e cadute di pressione operative notevolmente basse. |
| Dissipazione del calore ad alta efficienza | Incorporato in elettronica ad alta potenza, tubi di calore e scambiatori di calore a condensatore compatti come nucleo di raffreddamento convettivo permeabile. | Fornisce un'elevata conducibilità termica superiore a 3 W/(m²·K) combinata con un migliorato miscelamento turbolento del fluido per un trasferimento di calore accelerato. |
| Filtrazione di precisione di liquidi e gas | Impiegato nei processi petrolchimici, farmaceutici e metallurgici per rimuovere contaminanti particolati da flussi ad alta temperatura o corrosivi. | Presenta un'elevata permeabilità ai liquidi (dal 95% al 98%), gradi di filtrazione personalizzabili fino a 3 µm e una facile pulizia tramite controlavaggio. |
| Schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) | Installato in involucri aerospaziali, di telecomunicazione e della difesa per attenuare le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza e il rumore acustico. | Fornisce un'attenuazione della schermatura elettromagnetica a banda larga combinata con un assorbimento acustico a celle aperte leggero e smorzamento delle vibrazioni. |
| Substrati per convertitori catalitici | Agisce come supporto catalizzatore metallico poroso ad alta superficie per il trattamento industriale di VOC, la produzione di syngas e il controllo delle emissioni automobilistiche. | Resiste a shock termici fino a 500°C, migliora il trasferimento di massa e riduce al minimo lo sfaldamento del washcoat del catalizzatore durante il ciclaggio termico. |
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifica (Serie FZ55) | Standard di riferimento e condizioni di test |
|---|---|---|
| Identificazione del prodotto | FZ55 | Substrato in schiuma metallica porosa a celle aperte |
| Purezza del materiale di base | Ni ≥ 99,0% (tracce residue di C e depositi chimici) | Analisi metallurgica spettrometrica / gravimetrica |
| Spessore del materiale | 1,0 mm – 25,0 mm | Misurazione con calibro di precisione / micrometro ottico |
| Intervallo del diametro dei pori | 0,1 mm – 10,0 mm | Microscopia elettronica a scansione (SEM) / Micrografia ottica |
| Pori per pollice lineare (PPI) | 5 – 130 PPI | Ispezione microscopica del conteggio lineare dei pori |
| Porosità volumetrica | 60% – 98% | Metodo di spostamento dell'acqua gravimetrico volumetrico |
| Rapporto fori passanti (porosità aperta) | ≥ 98% | Tecnica di permeabilità ai fluidi / rottura del gas |
| Densità apparente | > 0,1 g/cm³ | Test di densità gravimetrica dimensionale standard |
| Resistenza alla trazione | 8 – 50 MPa | Test di trazione ambientale standard |
| Resistenza alla compressione | ≥ 250 kPa | Misurata al 50% di deformazione compressiva uniassiale |
| Resistenza meccanica complessiva | > 2 – 7 MPa | Test dinamici di flessione e taglio a compressione |
| Temperatura operativa continua | ≥ 500°C | Stabilità termica in atmosfera inerte / passivata |
| Coefficiente di trasferimento termico | > 3 W/(m²·K) | Test di flusso termico convettivo a regime stazionario |
| Precisione di filtrazione standard | 200 µm – 5 mm | Classificazione PPI a celle aperte standard (da 5 a 130 PPI) |
| Precisione di filtrazione ultra-fine personalizzata | 3 µm – 50 µm | Disponibile tramite densificazione specializzata / post-elaborazione |
| Permeabilità ai liquidi (base acqua) | 95% – 98% (≥ 80% su diversi fluidi industriali) | Test di permeazione del flusso di liquido per gravità / idrostatico |
| Profilo di resistenza alla corrosione | Resiste a HCl, H₂SO₄, alcali e acidi organici; si passiva in HNO₃ forte | Standard di immersione chimica da ambientale a elevata |
| Caratteristica di assorbimento dell'idrogeno | Elevata capacità di assorbimento dell'idrogeno quando passivato (inversamente proporzionale alla dimensione delle particelle) | Analisi specializzata di adsorbimento volumetrico del gas |
| Dimensioni geometriche massime | Standard 600 mm × 600 mm (lunghezze e larghezze personalizzate disponibili) | Taglio a misura CNC / Capacità di cesoiatura di precisione |
Perché scegliere questo prodotto
- Coerenza elettrochimica di precisione: rigorosi controlli di processo sull'elettrodeposizione e sulla dimensione dei pori garantiscono una conducibilità elettrica uniforme, una distribuzione omogenea della densità di corrente e risultati sperimentali altamente riproducibili durante le sessioni di prototipazione delle celle.
- Robustezza strutturale e longevità termica: progettata per resistere a temperature operative fino a 500°C e ad ambienti alcalini aggressivi, la matrice in lega ad alta purezza resiste alla deformazione meccanica, alla degradazione della passivazione superficiale e all'attacco chimico per migliaia di ore operative.
- Personalizzazione geometrica e dei pori completa: disponibile in configurazioni versatili che vanno da fogli ultra-sottili da 1 mm a lastre da 25 mm, con densità dei pori che spaziano da 5 a 130 PPI e cesoiatura personalizzata fino a 600 × 600 mm o rotoli continui per adattarsi alle dimensioni esatte del reattore.
- Efficienza superiore del flusso di fluido e della filtrazione: caratterizzato da un rapporto di fori passanti ultra-elevato ≥98% e una permeabilità ai liquidi minima dall'80% al 98%, questo materiale massimizza la portata del fluido mantenendo un'efficienza di filtrazione mirata a livello di micron.
- Affidabilità nella ricerca e scalabilità industriale: supportata da una rigorosa garanzia di qualità e da un supporto tecnico completo, la nostra schiuma metallica porosa fornisce un ponte ideale dalla formulazione delle batterie da banco alle linee di produzione pilota e commerciali.
Contatta oggi stesso il nostro team di ingegneria tecnica per richiedere un preventivo, discutere le tolleranze dimensionali personalizzate o valutare soluzioni di elettrodi porosi su misura per la tua specifica applicazione.
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