Des produits
Mousse de cuivre 10/20PPI pour électrodes avec gestion thermique
Forte adhérence pour les couches actives
Diffusion rapide de la chaleur
Stabilité de cyclisme améliorée
Utilisation élevée des matériaux
Paramètres structurels réglables
Conçue pour les systèmes de stockage d'énergie hautes-performances, cette mousse de cuivre structurée avec précision-présente une architecture à cellules ouvertes-ajustable de 10 à 20 PPI, offrant une porosité optimale sans compromettre l'intégrité structurelle. Sa matrice conductrice tridimensionnelle garantit un transfert de charge efficace tout en s'adaptant aux matériaux d'électrode à charge de masse élevée--, ce qui la rend indispensable pour les conceptions de batteries de nouvelle-génération.
Au-delà de son rôle principal de collecteur de courant, le réseau de pores interconnectés du matériau facilite un équilibrage thermique rapide-atténuant efficacement l'accumulation de chaleur localisée lors de cycles agressifs. Cette double fonctionnalité s'avère particulièrement avantageuse dans les électrodes à base de silicium- et de soufre-, où la stabilité thermique et électrochimique est essentielle.
Spécifications des produits
Matériel: Cuivre
Dimensions: 100*100mm
Épaisseur : 10 mm
Densité des pores : 10/20 PPI
Thermal Conductivity (Theoretical): >6W/M.K
Résistance mécanique (théorique) : supérieure ou égale à 2,5 MPa
Résistance à la traction (théorique) : 5-18MPa
Processus : frittage
Caractéristiques des produits

Distribution uniforme du courant : le réseau conducteur 3D guide les électrons uniformément à travers l'électrode, réduisant ainsi les points chauds de courant et assurant des performances électrochimiques stables.
Forte adhérence pour les couches actives : le cadre en cuivre poreux offre un ancrage fiable pour les matériaux actifs, améliorant la force de liaison et réduisant le risque de détachement pendant le cyclisme.
Diffusion rapide de la chaleur : les canaux interconnectés répartissent efficacement la chaleur dans plusieurs directions, aidant à équilibrer la température et à prévenir la surchauffe locale.

Stabilité de cyclage améliorée : un transfert de charge efficace combiné au contrôle de la chaleur limite la déformation des électrodes, assurant ainsi une stabilité à long terme-en cas de charges et décharges répétées.
Utilisation élevée des matériaux : la structure à cellules ouvertes- augmente le contact efficace avec la surface, permettant une charge de matériaux actifs plus élevée et une efficacité énergétique améliorée.
Paramètres structurels réglables : la densité des pores dans la plage de 10 à 20 PPI peut être adaptée pour équilibrer la conductivité, le transfert thermique et la résistance mécanique pour différents besoins du système.
candidatures
Modules de batterie d'alimentation: Dans les batteries des véhicules électriques, la mousse de cuivre assure une répartition uniforme du courant tandis que sa conductivité thermique élevée minimise les surchauffes localisées pendant le fonctionnement.
Systèmes de stockage d'énergie-à grande échelle : Au sein du réseau-dans les installations de stockage distribuées ou au niveau du réseau, la mousse de cuivre améliore la durabilité des électrodes et ralentit la dégradation, tout en dispersant efficacement la chaleur générée lors du cycle-à long terme.
Modèles de batterie à charge rapide- : Dans des conditions de charge-à taux élevé, la structure cellulaire ouverte-accélère la pénétration de l'électrolyte et le mouvement des ions, tout en facilitant une dissipation rapide de la chaleur pour maintenir des performances stables.
Équipement énergétique à haute-température: Dans les applications aérospatiales et ferroviaires exposées à des températures élevées, la mousse de cuivre assure une conduction thermique rapide pour les électrodes, réduisant ainsi les risques de sécurité causés par une accumulation excessive de chaleur.
Développement de batteries-à semi-conducteurs : Dans les architectures à l'état solide-, la mousse de cuivre soutient à la fois l'électrolyte solide et les matériaux d'électrode, permettant un transport efficace des électrons et des ions tout en atténuant les contraintes thermiques au sein du système.
Supercondensateurs-haute puissance: Pour les appareils nécessitant une fourniture d'énergie rapide, la mousse de cuivre offre une grande surface qui augmente la puissance de sortie, tandis que son réseau thermique interconnecté empêche l'accumulation de chaleur et maintient la stabilité de l'appareil.
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