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Mousse de nickel super épaisse de 65 mm

Brève description :

Une personnalisation du traitement peut être fournie :

1. Plage d'épaisseur : 0,3 mm à 80 mm

2. Plage PPI : 10 PPI ~ 110 PPI

3. Masse volumique apparente : 0,1 g/cm3–2,0 g/cm3

4. Taille : 500 mm x 1 000 mm


Détails du produit

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Une personnalisation du traitement peut être fournie :

1. Plage d'épaisseur : 0,3 mm à 80 mm

2. Plage PPI : 10 PPI ~ 110 PPI

3. Masse volumique apparente : 0,1 g/cm3–2,0 g/cm3

4. Taille : 500 mm x 1 000 mm

Mousse de nickel super épaisse de 65 mm

Processus de préparation :

En utilisant de la mousse flexible de polyuréthane comme matrice, par des procédés de prétraitement, de dépôt chimique, d'électrodéposition et d'incinération et de réduction thermique, une mousse de cuivre avec une structure de pores en réseau tridimensionnel uniformément répartie, une porosité élevée (> 95 %) et une certaine résistance à la traction a été préparée. Matériel.
Applications :

Application de mousse de nickel-2

Le nickel, le fer, le cuivre et leurs corps poreux en couches composites métalliques poreux spongieux peuvent être utilisés comme supports de filtre, supports de catalyseur chimique, matériaux de blindage électromagnétique, remplacement et récupération de métaux précieux et dans de nombreux autres domaines.
1. Matériaux des électrodes de batterie
La mousse de nickel est principalement utilisée pour les matériaux d'électrodes de batterie, en particulier pour les batteries NiMH, qui sont largement utilisées dans les ordinateurs portables, les téléphones portables, les scooters électriques, les vélos électriques et les véhicules hybrides.
2. Piles à combustible
La température de fonctionnement des piles à combustible à carbonate fondu se situe généralement entre 550 et 700 °C. La mousse de nickel peut être utilisée comme électrocatalyseur. Elle peut également servir de matériau de modification de plaque bipolaire pour les cellules de production à membrane échangeuse de protons (PEMFC), de relais d'électrodes pour les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et de matériaux d'électrodes en électrolyse (par exemple, dans les environnements à électrolyte aqueux). Sa surface accrue peut également servir à produire de l'hydrogène et du gaz de synthèse pour les piles à combustible.

3. Matériau catalyseur
Sa structure unique à cellules ouvertes, ses orifices d'entrée basse pression, sa résistance intrinsèque à la traction et aux chocs thermiques font de la mousse de nickel un support de catalyseur idéal pour les convertisseurs catalytiques automobiles, la combustion catalytique et les purificateurs de fumées noires des véhicules diesel. Au démarrage à froid, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures sont convertis. Grâce à ses propriétés de conduction thermique, le support de catalyseur en mousse de nickel peut être supérieur au support de catalyseur en céramique. À cet égard, la mousse de nickel peut être comparée au support de catalyseur en acier résistant aux hautes températures. Les supports de catalyseur en acier sont plus performants. Les autres applications des catalyseurs en mousse de nickel incluent les réactions de Fischer-Topsch, la modification des gaz, l'hydrogénation de produits chimiques fins et les supports de catalyseurs en mousse.
4. Autres applications
La mousse de nickel peut être utilisée comme matériau filtrant et comme conducteur de flux magnétique pour la circulation des particules magnétiques dans les fluides. Elle est également utilisée dans les milieux de stockage d'hydrogène et d'échange thermique.
L'industrie chinoise des mousses de nickel connaît actuellement un bon développement, et les entreprises de ce secteur progressent progressivement vers l'industrialisation et le développement à grande échelle. La mousse de nickel est un matériau insonorisant aux excellentes performances, avec un coefficient d'absorption acoustique élevé à hautes fréquences ; la conception de la structure insonorisante permet d'améliorer les performances d'absorption acoustique à basses fréquences. La mousse de nickel est également l'un des meilleurs matériaux d'électrode pour la fabrication de batteries cadmium-nickel et hydrogène-nickel.


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