Feutre De Nickel 0,38 mm Pour Applications électrochimiques Et Stockage D’énergie

Feutre De Nickel 0,38 mm Pour Applications électrochimiques Et Stockage D’énergie

Matériau : poudre d’acier inoxydable 316L
Diamètre : 10 mm
Épaisseur : 2 mm
Taille des pores : 10 microns
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Présentation du produit
Introduction du produit

 

Ce feutre de nickel de 0,38 mm est un matériau poreux conçu de manière métallurgique pour répondre aux exigences des systèmes et cellules électrochimiques modernes. Il est constitué d'une matrice monolithique de fibres de nickel ultrafines formant un réseau tridimensionnel continu, garantissant une excellente conductivité électrique et des canaux optimisés pour le flux ionique. Cette structure unique offre une base idéale pour les matériaux actifs, améliorant directement la dynamique de charge et de décharge ainsi que la densité de puissance des dispositifs de stockage d'énergie de nouvelle génération.

 

L'épaisseur précisément calibrée de 0,38 mm représente un paramètre essentiel de conception, assurant un équilibre optimal entre une surface élevée pour la charge massique et une faible résistance au transport électronique. Cette caractéristique est cruciale pour maximiser la performance et la durabilité des électrodes dans les batteries nickel-hydrure métallique, les batteries à état solide et divers types de piles à combustible. Grâce à sa flexibilité et à son intégrité mécanique, il s'intègre aisément aux architectures d'électrodes complexes, constituant un élément fondamental pour la conversion et le stockage d'énergie fiables et efficaces.

 

Spécifications du produitscription

 

Matériau : nickel pur
Dimensions : 100 × 100 mm
Épaisseur : 0,38 mm
Porosité : 60 à 80 %
Technologie : frittage

 

038mm Nickel Felt 3038mm Nickel Felt 4
Caractéristiques

1. Structure conductrice monolithique : agit comme collecteur de courant intégré, assurant un transport rapide des électrons grâce à un réseau 3D continu optimisant la conductivité de l'électrode.


2. Architecture de pores optimisée : possède une répartition homogène et contrôlée des pores, adaptée pour une excellente imprégnation d'électrolyte et une mobilité ionique ciblée.


3. Résistance mécanique élevée : présente une grande solidité et résistance à la traction, maintenant sa structure durant la fabrication et l'assemblage des électrodes.


4. Stabilité électrochimique prolongée : conserve son intégrité dans différents systèmes d'électrolytes - acides, alcalins ou organiques - grâce à une couche auto-passivante qui garantit des performances constantes à long terme.


5. Faible masse : réduit considérablement le poids sans compromettre la conductivité ni la résistance mécanique, améliorant directement la densité énergétique gravimétrique.


6. Répartition thermique homogène : le réseau métallique 3D assure une diffusion rapide de la chaleur dans le plan, minimisant les points chauds et prolongeant la durée de vie des électrodes.

 

Applications

 

1. Support d'électrode pour batterie à état solide
Fournit une structure conductrice monolithique pour batteries solides, facilitant le transport des ions et des électrons tout en limitant la résistance d'interface entre électrolyte solide et matériau actif.

 

2. Substrat de dépôt pour batterie à flux de zinc
Sert de matrice uniforme pour le dépôt du zinc dans les batteries à flux, permettant un placage et un décloquage du zinc sans formation de dendrites, améliorant la stabilité de cycle et la sécurité de fonctionnement.

 

3. Collecteur de courant pour supercondensateurs
Fonctionne comme collecteur de courant ultraléger doté de canaux macroporeux interconnectés favorisant un accès ionique rapide, assurant une charge élevée et d'excellentes performances en puissance instantanée.

 

4. Électrode de réacteur d'électrosynthèse
Agit comme une plate-forme électrode tridimensionnelle pour réacteurs d'électrosynthèse, offrant une densité élevée de sites actifs et un transfert de masse optimisé pour améliorer la cinétique des réactions.

 

5. Électrode de diffusion des gaz pour la réduction du CO₂
Constitue la base structurelle des électrodes de diffusion de gaz dans les électrolyseurs de CO₂, établissant des zones de contact triphasé stables pour une alimentation efficace en réactifs et une séparation optimale des produits.

 

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