Продукты Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий Материалы для поддержки аккумуляторов Пористый металлический пеноматериал: никель-железный сплав для исследовательских электродов
Категории
Категории
Пористый металлический пеноматериал: никель-железный сплав для исследовательских электродов

Материалы для поддержки аккумуляторов

Пористый металлический пеноматериал: никель-железный сплав для исследовательских электродов

Артикул : FZ55

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Диапазон пористости
60% – 98%
Плотность пор (PPI)
5 – 130 PPI
Коэффициент сквозных отверстий
≥ 98%
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Обзор продукта

Product image 1

Product image 2

Этот высокочистый пористый металлический пеноматериал служит первоклассным материалом для исследовательских электродов и многофункциональной матрицей с открытыми ячейками, разработанной для электрохимии, управления тепловыми процессами и прецизионной промышленной фильтрации. Изготовленный в виде взаимосвязанной трехмерной сетчатой структуры, пористый металлический субстрат обеспечивает сверхвысокий коэффициент сквозных отверстий наряду с обширной электрохимически активной площадью поверхности. Его металлургическая основа из никель-железного сплава обеспечивает превосходную электропроводность, низкое межфазное контактное сопротивление и выдающуюся механическую долговечность, что делает его незаменимым проводящим каркасом для хранения энергии нового поколения, каталитического синтеза и прототипирования электродов.

Разработанная для удовлетворения жестких требований в области НИОКР аккумуляторов, химической инженерии и силовой электроники, пористая матрица с открытыми ячейками надежно функционирует в суровых химических и термических средах. Она обеспечивает равномерное пропитывание электролитом во вторичных аккумуляторах и суперконденсаторах, высокую кинетику массопереноса в промышленных ректификационных колоннах и низкий перепад давления в высокоскоростных системах фильтрации жидкостей и газов. От академических энергетических лабораторий, исследующих химию металл-воздушных и никель-цинковых аккумуляторов, до промышленных пилотных установок, разрабатывающих передовые каталитические реакторы, этот универсальный пористый металлический субстрат ускоряет инновации в области материалов.

Созданный с помощью прецизионного металлургического электроосаждения и контролируемой термической обработки, этот металлический пеноматериал демонстрирует замечательную структурную стабильность, устойчивость к высоким температурам до 500°C и исключительную стойкость к воздействию щелочных, органических и разбавленных кислотных сред. Равномерное распределение пор и прочная трехмерная клеточная сеть сохраняют физическую целостность при циклическом механическом сжатии и непрерывном гидродинамическом потоке. Команды по закупкам и лабораторные исследователи могут положиться на этот материал благодаря предсказуемым электрохимическим характеристикам, воспроизводимой консистенции от партии к партии и возможности индивидуальной настройки размеров и плотности пор.

Ключевые особенности

  • Непрерывная сетчатая архитектура с открытыми ячейками: Взаимосвязанная трехмерная клеточная сеть обеспечивает коэффициент сквозных пор 98% и выше, способствуя равномерному насыщению электролитом, сверхнизкому сопротивлению потоку и оптимальному проникновению жидкости по всему объему металла.
  • Высокая удельная площадь поверхности и пористость: Благодаря пористости от 60% до 98% и плотности пор от 5 до 130 PPI, пористый субстрат максимально увеличивает количество активных центров реакции для каталитических покрытий, нанесения суспензий активных материалов и интерфейсов электрохимического двойного слоя.
  • Высокочистый металлургический состав: Изготовленный с содержанием никеля более 99% в сочетании со стабилизацией железосодержащим сплавом, этот материал гарантирует превосходную электропроводность, низкое внутреннее сопротивление и минимальное химическое выщелачивание при непрерывном циклировании.
  • Широкий диапазон рабочих температур: Способен сохранять стабильность при непрерывной эксплуатации при температурах до 500°C без механической деградации, что позволяет надежно использовать его в термическом катализе, высокотемпературных теплообменниках и интенсивных промышленных процессах разделения.
  • Исключительная стойкость к щелочной и химической коррозии: Спонтанное образование плотной пассивированной оксидной пленки на поверхности обеспечивает надежную защиту от соляной, серной, органических кислот и агрессивных щелочных растворов для продления срока службы.
  • Высокая механическая прочность и упругое восстановление: Обеспечивает предел прочности на разрыв от 8 до 50 МПа, предел прочности на сжатие не менее 250 кПа при деформации 50% и предел текучести при сжатии более 2–7 МПа, обеспечивая структурную целостность при каландрировании и намотке электродов.
  • Настраиваемая точность фильтрации и сепарации: Стандартный размер пор от 0,1 до 10 мм позволяет достичь рейтинга фильтрации от 5 мм до 200 мкм, а специализированная обработка микропор позволяет достичь сверхтонких порогов фильтрации от 3 до 50 мкм.
  • Превосходные коэффициенты тепло- и массопереноса: С коэффициентом теплопередачи более 3 Вт/(м²·К), каркас с открытыми ячейками функционирует как высокоэффективный сердечник для рассеивания тепла и распределитель потока в компактных тепловых и электрохимических системах.

Области применения

Применение Описание Ключевое преимущество
Электроды вторичных аккумуляторов Используется в качестве проводящего 3D-токосъемника для никель-металлогидридных, никель-кадмиевых, никель-цинковых и передовых металл-воздушных аккумуляторных систем. Значительно снижает внутреннее сопротивление ячейки, увеличивает массовую нагрузку активного материала и предотвращает разрушение электрода при быстром цикле заряда-разряда.
Суперконденсаторы и псевдоконденсаторы Служит пористым проводящим субстратом для электроосаждения оксидов переходных металлов, проводящих полимеров и углеродных наноматериалов. Предлагает сверхвысокую площадь межфазной поверхности и каналы быстрой диффузии ионов, максимизируя удельную емкость и скоростные характеристики.
Электролиз воды и производство водорода Применяется в качестве сердечников газодиффузионных электродов и носителей электрокатализаторов в щелочных электролизерах воды и PEM-системах производства водорода. Улучшает кинетику выделения водорода и кислорода при быстром отделении пузырьков и исключительной долгосрочной стабильности в концентрированных щелочных растворах.
Химическая ректификация и насадка колонн Интегрируется в качестве структурированной насадки внутри промышленных ректификационных и дистилляционных колонн для оптимизации парожидкостного равновесия. Обеспечивает равномерное распределение жидкости, обширную площадь контакта и удивительно низкий перепад рабочего давления.
Высокоэффективное рассеивание тепла Встраивается в мощную электронику, тепловые трубки и компактные конденсаторные теплообменники в качестве проницаемого конвективного охлаждающего сердечника. Обеспечивает высокую теплопроводность более 3 Вт/(м²·К) в сочетании с усиленным турбулентным перемешиванием жидкости для ускоренного теплообмена.
Прецизионная фильтрация жидкостей и газов Применяется в нефтехимической, фармацевтической и металлургической промышленности для удаления твердых загрязнений из высокотемпературных или коррозионных потоков. Отличается высокой проницаемостью для жидкостей (95%–98%), настраиваемым рейтингом фильтрации до 3 мкм и легкостью очистки обратной промывкой.
Экранирование электромагнитных помех (EMI) Устанавливается в корпусах аэрокосмического, телекоммуникационного и оборонного оборудования для ослабления высокочастотного электромагнитного излучения и акустического шума. Обеспечивает широкополосное ослабление электромагнитного экранирования в сочетании с легким акустическим поглощением открытых ячеек и виброгашением.
Субстраты каталитических нейтрализаторов Действует как пористый металлический носитель катализатора с большой площадью поверхности для промышленной очистки ЛОС, производства синтез-газа и контроля автомобильных выбросов. Выдерживает тепловой удар до 500°C, улучшает массоперенос и минимизирует отслоение каталитического покрытия при термическом циклировании.

Технические характеристики

Параметр Спецификация (серия FZ55) Стандарты и условия тестирования
Идентификация продукта FZ55 Пористый металлический пеноматериал с открытыми ячейками
Чистота базового материала Ni ≥ 99,0% (остаточные следы C и химических отложений) Спектрометрический / гравиметрический металлургический анализ
Толщина материала 1,0 мм – 25,0 мм Прецизионный штангенциркуль / оптический микрометр
Диапазон диаметра пор 0,1 мм – 10,0 мм Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) / оптическая микрография
Пор на линейный дюйм (PPI) 5 – 130 PPI Микроскопический подсчет линейных пор
Объемная пористость 60% – 98% Метод объемного гравиметрического вытеснения воды
Коэффициент сквозных отверстий (открытая пористость) ≥ 98% Проницаемость жидкости / метод газового прорыва
Насыпная плотность > 0,1 г/см³ Стандартный гравиметрический тест на плотность
Предел прочности на разрыв 8 – 50 МПа Стандартное испытание на растяжение при комнатной температуре
Предел прочности на сжатие ≥ 250 кПа Измерено при 50% одноосной деформации сжатия
Общая механическая прочность > 2 – 7 МПа Динамические испытания на изгиб и сдвиг при сжатии
Непрерывная рабочая температура ≥ 500°C Термическая стабильность в инертной / пассивированной атмосфере
Коэффициент теплопередачи > 3 Вт/(м²·К) Тестирование стационарного конвективного теплового потока
Стандартная точность фильтрации 200 мкм – 5 мм Стандартный рейтинг PPI (от 5 до 130 PPI)
Пользовательская точность сверхтонкой фильтрации 3 мкм – 50 мкм Доступно через специализированное уплотнение / постобработку
Проницаемость жидкости (базовая линия воды) 95% – 98% (≥ 80% для различных промышленных жидкостей) Гравитационное / гидростатическое тестирование проницаемости
Профиль коррозионной стойкости Устойчив к HCl, H₂SO₄, щелочам и органическим кислотам; пассивируется в концентрированной HNO₃ Стандарты химического погружения от комнатной до повышенной температуры
Характеристика поглощения водорода Высокая способность поглощения водорода при пассивации (обратно пропорциональна размеру частиц) Специализированный объемный анализ сорбции газа
Максимальные геометрические размеры Стандарт 600 мм × 600 мм (доступны индивидуальные длины и ширины) Резка по размеру на ЧПУ / прецизионная резка

Почему стоит выбрать этот продукт

  • Прецизионная электрохимическая консистенция: Строгий контроль процессов электроосаждения и размеров пор обеспечивает равномерную электропроводность, гомогенное распределение плотности тока и высоковоспроизводимые экспериментальные результаты при прототипировании ячеек.
  • Надежная структурная и термическая долговечность: Разработанная для работы при температурах до 500°C и в агрессивных щелочных средах, матрица из высокочистого сплава устойчива к механической деформации, деградации поверхностной пассивации и химическому травлению на протяжении тысяч часов эксплуатации.
  • Полная геометрическая и пористая кастомизация: Доступен в универсальных конфигурациях, начиная от ультратонких листов толщиной 1 мм до плит толщиной 25 мм, с плотностью пор от 5 до 130 PPI и возможностью индивидуальной резки до 600 × 600 мм или в виде непрерывных рулонов для соответствия точным размерам реактора.
  • Превосходная эффективность потока жидкости и фильтрации: Благодаря сверхвысокому коэффициенту сквозных отверстий ≥98% и минимальной проницаемости жидкости от 80% до 98%, этот материал максимизирует пропускную способность жидкости, сохраняя при этом заданную эффективность фильтрации на микронном уровне.
  • Надежная исследовательская и промышленная масштабируемость: Подкрепленный строгим контролем качества и всесторонней технической поддержкой, наш пористый металлический пеноматериал обеспечивает идеальный мост от лабораторной разработки аккумуляторов до пилотных и коммерческих производственных линий.

Свяжитесь с нашей командой технических инженеров сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, обсудить допуски на размеры или оценить индивидуальные решения пористых электродов для вашего конкретного применения.

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Пористый металлический пеноматериал: никель-железный сплав для исследовательских электродов

Каталог категорий

Материалы Для Поддержки Аккумуляторов


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Высокочистая травленая алюминиевая фольга толщиной 30 мкм для суперконденсаторов и современных систем накопления энергии

Высокочистая травленая алюминиевая фольга толщиной 30 мкм для суперконденсаторов и современных систем накопления энергии

Эта травленая алюминиевая фольга толщиной 30 мкм, разработанная для передовых суперконденсаторов и устройств накопления энергии, обладает специализированной сотовой микроструктурой, которая минимизирует внутреннее электрическое сопротивление, усиливает адгезию активного материала, оптимизирует теплоотвод и обеспечивает исключительную производительность при циклическом заряде-разряде высокими токами в сложных промышленных условиях.

Посмотреть детали
Трехмерный пористый алюминиевый токосъемник для аккумуляторов и суперконденсаторов с высокой плотностью энергии

Трехмерный пористый алюминиевый токосъемник для аккумуляторов и суперконденсаторов с высокой плотностью энергии

Этот трехмерный пористый алюминиевый токосъемник, разработанный для высокоэффективных систем хранения энергии, обладает взаимосвязанными открытыми сферическими микропорами, превосходной адгезией активного материала, улучшенной смачиваемостью электролитом и исключительной электропроводностью для производства современных аккумуляторов и суперконденсаторов.

Посмотреть детали
Металлическая фольга для токосъемников литиевых аккумуляторов: никелевая, цинковая, титановая и из нержавеющей стали

Металлическая фольга для токосъемников литиевых аккумуляторов: никелевая, цинковая, титановая и из нержавеющей стали

Премиальная металлическая фольга для токосъемников литиевых аккумуляторов, включая высокочистый никель, цинк, титан и нержавеющую сталь марки 316, разработанная для обеспечения электрохимической стабильности, высокой прочности на разрыв и превосходной электропроводности в передовых исследованиях аккумуляторов и системах хранения энергии.

Посмотреть детали
Слоистый оксидный катодный материал на основе натрия, никеля, железа и марганца для натрий-ионных аккумуляторов

Слоистый оксидный катодный материал на основе натрия, никеля, железа и марганца для натрий-ионных аккумуляторов

Высокопроизводительный слоистый катодный материал на основе оксида натрия, никеля, железа и марганца, разработанный для натрий-ионных аккумуляторов, обеспечивает исключительную скорость разряда, высокую удельную емкость, выдающееся сохранение емкости при низких температурах и превосходную стабильность суспензии для промышленного производства ячеек систем накопления энергии.

Посмотреть детали
Трехмерный пористый медный токосъемник для литий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов с высокой плотностью энергии

Трехмерный пористый медный токосъемник для литий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов с высокой плотностью энергии

Этот 3D-пористый медный токосъемник, созданный на основе взаимосвязанной сферической микропористой сети с чистотой 99,95%, максимально увеличивает загрузку активного материала, облегчает быстрое смачивание электролитом и обеспечивает исключительную тепло- и электропроводность для передовых исследований в области аккумуляторов и суперконденсаторов.

Посмотреть детали
XRF KBR стальное кольцо лаборатория порошок гранулы прессования прессформы для FTIR

XRF KBR стальное кольцо лаборатория порошок гранулы прессования прессформы для FTIR

Прецизионная пресс-форма для гранул из стального кольца XRF для подготовки лабораторных образцов. Прочная, эффективная, обеспечивает точность рентгенофлуоресцентного анализа. Возможны нестандартные размеры. Заказывайте сейчас!

Посмотреть детали
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC

LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC

Высоконикелевый катодный материал NCM 811 LiNiCoMnO2, обеспечивающий исключительную плотность энергии, высокую удельную емкость и превосходную стабильность цикла для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов следующего поколения в коммерческих форматах: пакетных (pouch), цилиндрических и призматических.

Посмотреть детали
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов

Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов

Высокоточный динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ, разработанный для быстрой и точной характеризации аккумуляторных материалов, катализаторов и пористых порошков. Оснащен передовым детектором теплопроводности, обладает чувствительностью к сверхнизкой удельной поверхности (от 0,0005 м²/г) и высокой пропускной способностью (время анализа — 3 минуты).

Посмотреть детали
Высоконикелевый катодный материал NCM серии 9 (поликристаллический и монокристаллический) для литий-ионных аккумуляторов

Высоконикелевый катодный материал NCM серии 9 (поликристаллический и монокристаллический) для литий-ионных аккумуляторов

Этот высококачественный катодный материал NCM серии 9 с высоким содержанием никеля, разработанный для систем хранения лития с высокой плотностью энергии, обеспечивает сверхвысокую емкость, исключительную эффективность первого цикла, низкое содержание остаточного лития и превосходную стабильность циклов для цилиндрических, призматических и пакетных ячеек.

Посмотреть детали
Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)

Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)

Высококачественный катодный материал для литиевых аккумуляторов — порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP) — обеспечивает превосходную термическую безопасность, высокую разрядную емкость, низкое содержание влаги и стабильные электрохимические характеристики. Идеально подходит для производства пакетных ячеек (pouch cell) и исследовательских работ с дисковыми элементами питания.

Посмотреть детали
Высокопроводящая углеродная ткань для топливных элементов и электродов аккумуляторов

Высокопроводящая углеродная ткань для топливных элементов и электродов аккумуляторов

Эта высокопроводящая углеродная ткань, разработанная для высокопроизводительных электрохимических систем, обеспечивает исключительную сквозную проводимость, превосходную газопроницаемость и надежную прочность на разрыв, что делает ее идеальной подложкой для газодиффузионного слоя в передовых топливных элементах, суперконденсаторах и проточных аккумуляторах.

Посмотреть детали
Алюминиевая фольга высокой чистоты 15 и 16 микрон для токосъемника катода аккумулятора

Алюминиевая фольга высокой чистоты 15 и 16 микрон для токосъемника катода аккумулятора

Эта алюминиевая фольга высокой чистоты толщиной 15 и 16 микрон, разработанная для высокопроизводительного производства электродов аккумуляторов, обладает превосходной прочностью на разрыв, отсутствием микроотверстий и оптимизированной шероховатостью поверхности, что обеспечивает исключительную адгезию суспензии и стабильную электрохимическую проводимость в современных литий-ионных системах накопления энергии.

Посмотреть детали
Станок для резки никелевой ленты 0,1 мм 10 м

Станок для резки никелевой ленты 0,1 мм 10 м

Прецизионный станок для резки никелевой ленты для процессов производства аккумуляторов, работающий с медной, алюминиевой фольгой, медной лентой и никелевой полосой. Оснащен регулируемой длиной резки, шириной от 0,1 до 100 мм и производительностью 150 резов в минуту для лабораторных производственных групп.

Посмотреть детали
16-микронная алюминиевая фольга с углеродным покрытием для токосъемников литий-ионных аккумуляторов

16-микронная алюминиевая фольга с углеродным покрытием для токосъемников литий-ионных аккумуляторов

Оптимизируйте характеристики электродов аккумуляторов с помощью высококачественной 16-микронной алюминиевой фольги с углеродным покрытием, разработанной для снижения динамического внутреннего сопротивления, повышения адгезии активного материала и улучшения стабильности напряжения в аккумуляторных сборках при производстве коммерческих литий-ионных ячеек и высокомощных систем накопления энергии.

Посмотреть детали
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок

Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок

Высокоэффективный катодный материал для литий-ионных аккумуляторов, тройной порошок NCM532 NMC, обеспечивает превосходную плотность энергии, структурную стабильность и исключительную эффективность циклов для передовых систем изготовления ячеек, систем хранения энергии и исследований в области электромобилей.

Посмотреть детали
Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования

Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования

Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!

Посмотреть детали
Лабораторная пресс-форма для таблетирования порошка с пластиковым кольцом для XRF и FTIR

Лабораторная пресс-форма для таблетирования порошка с пластиковым кольцом для XRF и FTIR

Пресс-форма для таблетирования порошка XRF с пластиковыми кольцами для точной подготовки проб. Получайте однородные таблетки благодаря прочной конструкции из инструментальной легированной стали. Доступны нестандартные размеры.

Посмотреть детали
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии

Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии

Высокоэффективный порошковый материал на основе оксида лития-никеля-кобальта-алюминия (NCA), разработанный для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, обеспечивающий превосходную электрохимическую разрядную емкость, исключительную насыпную плотность, точное распределение частиц и низкое содержание остаточных щелочей на поверхности.

Посмотреть детали
Катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов: порошок оксида натрия-железа-марганца Na2/3Fe1/2Mn1/2O2

Катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов: порошок оксида натрия-железа-марганца Na2/3Fe1/2Mn1/2O2

Высокочистый порошок катода P2-типа на основе оксида натрия-железа-марганца, разработанный для передовых исследований натрий-ионных аккумуляторов и производства ячеек. Обеспечивает удельную емкость 180 мАч/г, стабильную электрохимическую кинетику и исключительную повторяемость партий для систем хранения энергии.

Посмотреть детали