Prodotti
Schiuma di rame 10/20PPI per elettrodi con gestione termica
Forte adesione per strati attivi
Diffusione rapida del calore
Stabilità ciclistica migliorata
Elevato utilizzo del materiale
Parametri strutturali regolabili
Progettata per sistemi di accumulo di energia ad alte-prestazioni, questa schiuma di rame-strutturata di precisione presenta un'architettura a celle aperte-regolabile da 10-20 PPI, che offre una porosità ottimale senza compromettere l'integrità strutturale. La sua matrice conduttiva tridimensionale garantisce un trasferimento di carica efficiente e allo stesso tempo accoglie materiali per elettrodi con carico di massa elevata, rendendolo indispensabile per i progetti di batterie di prossima generazione.
Oltre al suo ruolo primario di collettore di corrente, la rete di pori interconnessi del materiale facilita un rapido equilibrio termico-mitigando efficacemente l'accumulo di calore localizzato durante i cicli aggressivi. Questa doppia funzionalità si rivela particolarmente vantaggiosa negli elettrodi a base di silicio- e zolfo-, dove la stabilità termica ed elettrochimica sono fondamentali.
Specifiche dei prodotti
Materiale: rame
Dimensioni: 100*100mm
Spessore: 10 mm
Densità dei pori: 10/20 PPI
Thermal Conductivity (Theoretical): >6W/M.K
Resistenza meccanica (teorica): maggiore o uguale a 2,5 MPa
Resistenza alla trazione (teorica): 5-18 MPa
Processo: sinterizzazione
Caratteristiche dei prodotti

Distribuzione uniforme della corrente: la rete conduttiva 3D guida gli elettroni in modo uniforme attraverso l'elettrodo, riducendo i punti caldi della corrente e supportando prestazioni elettrochimiche stabili.
Forte adesione per gli strati attivi: la struttura in rame poroso offre un ancoraggio affidabile per i materiali attivi, migliorando la forza di adesione e riducendo la possibilità di distacco durante il ciclo.
Diffusione rapida del calore: i canali interconnessi diffondono il calore in modo efficiente in più direzioni, aiutando a bilanciare la temperatura e prevenire il surriscaldamento locale.

Stabilità del ciclo migliorata: il trasferimento efficiente della carica combinato con il controllo del calore limita la deformazione dell'elettrodo, supportando la stabilità a lungo-termine in caso di carica e scarica ripetute.
Elevato utilizzo del materiale: la struttura a celle aperte- aumenta il contatto superficiale effettivo, consentendo un carico di materiale attivo più elevato e una migliore efficienza energetica.
Parametri strutturali regolabili: la densità dei pori nell'intervallo 10-20 PPI può essere adattata per bilanciare conduttività, trasferimento termico e resistenza meccanica per le diverse esigenze del sistema.
applicazioni
Moduli batteria di alimentazione: Nei pacchi batteria dei veicoli elettrici, la schiuma di rame garantisce una distribuzione uniforme della corrente mentre la sua elevata conduttività termica riduce al minimo il surriscaldamento localizzato durante il funzionamento.
Sistemi di accumulo dell'energia-su larga scala: All'interno delle strutture di stoccaggio distribuito-a livello di rete o distribuite, la schiuma di rame migliora la durata degli elettrodi e ne rallenta il degrado, disperdendo al tempo stesso in modo efficace il calore generato durante i cicli-a lungo termine.
Design per batterie-a ricarica rapida: in condizioni di carica ad alta-velocità, la struttura a celle aperte-accelera la penetrazione dell'elettrolita e il movimento degli ioni, facilitando al tempo stesso una rapida dissipazione del calore per mantenere prestazioni stabili.
Apparecchiature energetiche ad alta-temperatura: Nelle applicazioni aerospaziali e ferroviarie esposte a temperature elevate, la schiuma di rame fornisce una rapida conduzione termica per gli elettrodi, riducendo i rischi per la sicurezza causati dall'eccessivo accumulo di calore.
Sviluppo di batterie-allo stato solido: Nelle architetture a stato solido-, la schiuma di rame supporta sia l'elettrolita solido che i materiali degli elettrodi, consentendo un trasporto efficiente di elettroni e ioni e alleviando allo stesso tempo lo stress termico all'interno del sistema.
Supercondensatori ad alta-potenza: Per i dispositivi che richiedono una rapida erogazione di energia, la schiuma di rame offre un'ampia superficie che aumenta la potenza erogata, mentre la sua rete termica interconnessa previene l'accumulo di calore e mantiene la stabilità del dispositivo.
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