Материалы для поддержки аккумуляторов
Токопроводящая углеродная бумага в качестве токосъемника для электродов топливных элементов и суперконденсаторов
Артикул : FZ23
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Пористость
- 75%
- Удельное сопротивление площади
- 2.5 - 3.0 мОм·см²
- Сопротивление газовому потоку
- < 12 мм вод. ст.
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта


Эта высокоэффективная токопроводящая углеродная бумага представляет собой инженерную нетканую подложку из углеродного волокна, разработанную специально для требовательных систем электрохимического преобразования и хранения энергии. Эффективно выполняя функции газодиффузионного слоя и токосъемника, материал обеспечивает непрерывный, высокографитизированный путь как для электрической проводимости, так и для транспорта флюидов. Его сбалансированная микроструктура обеспечивает минимальное внутреннее сопротивление и превосходный межфазный контакт со слоями катализатора и покрытиями из активных материалов.
Оптимизированная для топливных элементов с протонообменной мембраной, топливных элементов с прямым окислением метанола, электрохимических суперконденсаторов и проточных редокс-систем, эта подложка из углеродной бумаги предоставляет исследователям и инженерам-разработчикам стабильные физические и электрохимические базовые показатели. Равномерная открытая сеть облегчает быстрое смачивание электролитом, стабильное распределение реагентного газа и эффективный отвод жидкой воды в процессе динамических циклов заряда-разряда и непрерывной поляризации.
Изготовленная в соответствии со строгими стандартами контроля качества, подложка демонстрирует замечательную механическую целостность, химическую инертность в агрессивных кислых и щелочных средах, а также термическую стабильность при повышенных рабочих температурах ячеек. Независимо от того, используется ли материал в лабораторных испытательных стендах для одиночных ячеек или в многослойных функциональных сборках, он обеспечивает воспроизводимые кинетические характеристики, низкую межфазную деградацию и долгосрочную эксплуатационную надежность.
Основные характеристики
- Высокая электропроводность: Усовершенствованная архитектура графитизированного углеродного волокна обеспечивает сверхнизкое сквозное сопротивление до 2,5 мОм·см², минимизируя внутренние омические потери и максимизируя эффективность токосъема при работе на высоких токах.
- Оптимизированная открытая пористость 75%: Объемная взаимосвязанная сеть пор обеспечивает беспрепятственные пути для проницаемости топливного газа, равномерного проникновения электролита и быстрого удаления побочных продуктов реакции, таких как жидкая вода.
- Низкое сопротивление газопроницаемости: Сопротивление потоку газа, спроектированное на уровне ниже 12 мм вод. ст., минимизирует перенапряжения массопереноса и падение давления на границе раздела потоков при высоких скоростях реагентов.
- Контролируемая плотность и механическая жесткость: Равномерная объемная плотность 0,78 г/см³ обеспечивает значительную прочность на сжатие, предотвращая разрушение волокон при сборке ячеек и сохраняя при этом плотный межфазный контакт.
- Отличная гибкость и устойчивость к обработке: Высокая механическая гибкость с радиусом изгиба до >5 см предотвращает поломку волокон и осыпание краев при вырубке, автоматизированной обработке и зажиме стеков ячеек.
- Превосходная химическая и коррозионная стойкость: Матрица из высокочистого углерода обеспечивает электрохимическую стабильность в широких диапазонах потенциалов и выдерживает воздействие коррозионных кислых, щелочных и неводных электролитов без выщелачивания или деградации.
- Стандартизированный крупный формат: Удобные размеры листа 21 см × 20 см позволяют гибко выполнять индивидуальную резку для различных стандартных и проприетарных геометрий электродов, от микрофлюидных ячеек до стандартных многоканальных пластин стеков.
Применение
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Топливные элементы с протонообменной мембраной (PEMFC) | Служит микропористым газодиффузионным подслоем между каналами потока биполярной пластины и мембранно-электродным блоком (MEA). | Облегчает равномерный транспорт водорода и кислорода, предотвращая затопление водой при высоких плотностях тока. |
| Топливные элементы с прямым окислением метанола (DMFC) | Действует как анодная и катодная подложка, поддерживающая прямую подачу жидкого топлива и отвод диоксида углерода. | Устойчива к набуханию от жидкого метанола и сохраняет стабильную электропроводность при длительном воздействии кислоты. |
| Электрохимические суперконденсаторы | Используется в качестве автономного, легкого токосъемника и проводящего каркаса для псевдоемкостных и EDLC активных материалов. | Снижает эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) устройства и улучшает скоростные характеристики при быстрых импульсных циклах. |
| Ванадиевые проточные редокс-аккумуляторы (VRFB) | Служит проводящей подложкой электрода и распределителем потока жидкости рядом с ионообменными мембранами. | Обеспечивает низкое сопротивление потоку и отличную кинетическую обратимость без поверхностного окисления или коррозии переходных металлов. |
| Литий-серные и металл-воздушные аккумуляторы | Действует как пористый катодный токосъемник и проводящая матрица-носитель для загрузки серы или катализаторов восстановления кислорода. | Обеспечивает достаточный объем пустот для осаждения продуктов реакции, гарантируя непрерывные пути для электронов. |
| Электролиз воды и производство водорода | Используется в качестве пористого транспортного слоя (PTL) в электролизерах воды с протонообменной мембраной (PEMWE). | Предлагает низкое межфазное контактное сопротивление и высокую коррозионную стойкость при положительных потенциалах поляризации анода. |
| Электрохимические биосенсоры и тестирование катализаторов | Служит проводящей подложкой для микрообъемного аналитического зондирования и скрининга новых электрокатализаторов. | Обеспечивает чистый, высоковоспроизводимый фоновый сигнал с большой площадью поверхности и химической стабильностью. |
Технические характеристики
| Параметр спецификации | FZ23-0.10 | FZ23-0.19 | FZ23-0.30 |
|---|---|---|---|
| Идентификатор продукта | FZ23-0.10 | FZ23-0.19 | FZ23-0.30 |
| Номинальная толщина | 0,10 ± 0,01 мм | 0,19 ± 0,01 мм | 0,30 ± 0,01 мм |
| Размеры листа | 21 см × 20 см | 21 см × 20 см | 21 см × 20 см |
| Объемная плотность | 0,78 г/см³ | 0,78 г/см³ | 0,78 г/см³ |
| Сквозное удельное сопротивление | 2,5 мОм·см² | 2,5 мОм·см² | 3,0 мОм·см² |
| Общая пористость | 75% | 75% | 75% |
| Сопротивление потоку газа (сопротивление воздуху) | < 12 мм вод. ст. | < 12 мм вод. ст. | < 12 мм вод. ст. |
| Минимальный радиус изгиба | > 5 см | > 5 см | > 10 см |
| Стандартная упаковка | 1 лист / упаковка | 1 лист / упаковка | 1 лист / упаковка |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Исключительная графитовая чистота: Благодаря прецизионным процессам карбонизации и высокотемпературной графитизации, эта подложка обеспечивает высокую электронную проводимость и долгосрочную химическую стойкость в суровых электрохимических условиях.
- Строгие допуски по размерам и плотности: Каждый лист производится с жесткими допусками по толщине ±0,01 мм, что гарантирует воспроизводимую динамику сжатия и стабильное контактное сопротивление в стеках ячеек.
- Оптимизированная транспортная архитектура: Сбалансированная пористость 75% и сопротивление воздуху ниже 12 мм вод. ст. обеспечивают оптимальный компромисс между электронной проводимостью, механической жесткостью и проницаемостью для массопереноса.
- Универсальный ассортимент толщин: Доступен в трех вариантах толщины, чтобы соответствовать различным профилям сжатия ячеек, конструкциям каналов потока и требованиям к плотности мощности.
- Бесшовная интеграция в исследовательские процессы: Стандартные листы 21 см × 20 см обеспечивают достаточную площадь поверхности для индивидуальной лазерной резки, нанесения суспензий и интеграции в стандартное лабораторное оборудование для ячеек.
Свяжитесь с нашей командой технических специалистов сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, обсудить варианты оптовой упаковки или получить индивидуальную техническую консультацию для ваших конкретных требований к сборке топливных элементов и суперконденсаторов.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Токопроводящая углеродная бумага в качестве токосъемника для электродов топливных элементов и суперконденсаторов
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Лазерная сварочная установка для токоотводов положительного и отрицательного электродов
Лазерная сварочная установка для токоотводов положительного и отрицательного электродов обеспечивает гальванометрическую сварку с направляющей оснасткой для аккумуляторных ячеек с полным выводом (full-tab), гарантируя 99% выход годной продукции, производительность не менее 2 изделий в минуту (PPM), управление через ПЛК, пылеудаление и надежное позиционирование токоотвода в сложных производственных условиях.
Настольный цифровой LCR-мост и измеритель DCR компонентов
Откройте для себя высокоточные настольные цифровые LCR-мосты с непрерывной тестовой частотой до 100 кГц, встроенным режимом DCR, базовой точностью 0,2%, программируемым внутренним смещением, автоматической сортировкой по компаратору и комплексными интерфейсами связи SCPI для передовых лабораторных исследований и тестирования компонентов на производстве.
Портативный цифровой LCR-метр для высокоточного тестирования импеданса и емкости компонентов
Высокоточный портативный цифровой LCR-метр с непрерывной частотой тестирования до 100 кГц, базовой погрешностью 0,2%, функцией автоматической идентификации компонентов, регулируемым напряжением смещения и интерфейсом USB SCPI для лабораторных исследований, разработки аккумуляторов и контроля качества электронных компонентов.
Удлиненный четырехпроводной алюминиевый держатель для тестирования аккумуляторов с ЧПУ, двойная самоблокировка, 60 А
Этот удлиненный четырехпроводной алюминиевый держатель для аккумуляторов, изготовленный на станке с ЧПУ, разработан для электрохимического анализа при высоких токах. Он оснащен механизмом двойной самоблокировки, не требует регулировки винтами и рассчитан на постоянный ток 60 А, что позволяет исключить переходное сопротивление при прецизионном тестировании цилиндрических ячеек в сложных исследовательских средах.
Зажим для тестирования аккумуляторных ячеек пакетного типа (Pouch Cell) с высокой силой тока для лабораторных и производственных испытаний
Это устройство для тестирования аккумуляторных ячеек пакетного типа, разработанное для высокотоковых исследований и разработок (R&D), поддерживает силу тока до 100 А и рабочую температуру до 125°C. Благодаря сверхнизкому контактному сопротивлению и огнестойкости по стандарту UL94 V-0, оно обеспечивает точные, надежные и воспроизводимые данные электрохимических испытаний.
Автоматический тестер сопротивления листовых электродов литиевых батарей и измеритель электропроводности
Оптимизируйте контроль качества при НИОКР в области аккумуляторов с помощью нашего автоматического тестера сопротивления листовых электродов литиевых батарей, оснащенного программируемой нагрузкой до 200 кг, высокоточным мониторингом толщины, широким диапазоном измерений и комплексным анализом кривых на ПК в режиме реального времени.