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多孔質金属フォーム ニッケル鉄合金 研究用電極材料

電池関連材料

多孔質金属フォーム ニッケル鉄合金 研究用電極材料

商品番号 : FZ55

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


気孔率範囲
60% – 98%
気孔密度 (PPI)
5 – 130 PPI
貫通孔率
≥ 98%
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製品概要

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この高純度多孔質金属フォームは、電気化学、熱管理、精密工業ろ過向けに設計された、最高品質の研究用電極材料および多機能オープンセルマトリックスです。相互接続された三次元網目構造で製造されており、多孔質金属基板は、極めて高い貫通孔率と広大な電気化学的活性表面積を提供します。そのニッケル鉄ベースの冶金特性により、優れた導電性、低い界面接触抵抗、および卓越した機械的耐久性を備えており、次世代エネルギー貯蔵、触媒合成、電極プロトタイピングに不可欠な導電性骨格となります。

バッテリーの研究開発、化学工学、パワーエレクトロニクスの厳しい仕様を満たすように設計されており、過酷な化学的および熱的環境下でも確実に機能します。二次電池やスーパーキャパシタにおける均一な電解液浸透、工業用蒸留塔における高い物質移動速度、および高速液体・気体ろ過システムにおける低い圧力損失を実現します。金属空気電池やニッケル亜鉛電池の化学を研究する学術エネルギー研究所から、高度な触媒反応器を開発する工業パイロットプラントまで、この汎用性の高い多孔質金属基板は材料イノベーションを加速させます。

精密な冶金電着と制御された熱処理によって設計されたこの金属フォームは、驚異的な構造安定性、500°Cまでの耐熱性、およびアルカリ、有機溶媒、希酸に対する優れた耐性を備えています。その均一な気孔分布と堅牢な三次元セルネットワークは、周期的な機械的圧縮や連続的な流体力学的流れの下でも物理的完全性を維持します。調達チームや研究者は、予測可能な電気化学的性能、バッチ間の再現性、および寸法や気孔密度の多様なカスタマイズにおいて、この材料を信頼して採用いただけます。

主な特徴

  • 連続オープンセル網目構造: 相互接続された三次元セルネットワークにより、98%以上の開気孔率(貫通孔率)を提供し、均一な電解液飽和、超低流動抵抗、および金属体積全体にわたる最適な流体透過を促進します。
  • 高い比表面積と気孔率: 60%から98%に及ぶ気孔率と5から130 PPIの気孔密度で設計されており、触媒コーティング、活物質スラリーの充填、および電気化学二重層界面のための活性反応部位を最大化します。
  • 高純度冶金組成: 99%を超える高ニッケル含有量と鉄合金の安定化により製造されており、連続的な充放電サイクル中においても、優れた導電性、低い内部抵抗、および最小限の化学的溶出を保証します。
  • 幅広い動作温度への耐性: 500°Cまでの温度で機械的劣化なく連続的な動作安定性を維持でき、熱触媒、高温熱交換器、および集中的な工業分離プロセスでの信頼性の高い展開を可能にします。
  • 卓越したアルカリおよび化学的耐食性: 緻密で不動態化された表面酸化膜が自然形成されるため、塩酸、硫酸、有機酸、および強力なアルカリ溶液に対して堅牢な保護を提供し、長寿命化を実現します。
  • 高い機械的強度と弾性回復: 8~50 MPaの引張強度、50%歪み時に少なくとも250 kPaの圧縮強度、および2~7 MPaを超える圧縮降伏強度を備えており、電極のカレンダー加工や巻き取り時の構造的完全性を保証します。
  • 調整可能なろ過および分離精度: 0.1~10 mmの標準的な気孔サイズにより、5 mmから200 µmまでのろ過定格を実現し、カスタムの微細孔加工により3~50 µmの超微細ろ過閾値も達成可能です。
  • 優れた熱および物質移動係数: 3 W/(m²·K)を超える熱伝達係数を持ち、オープンセル構造がコンパクトな熱および電気化学システムにおいて高効率な放熱コアおよび流体分配器として機能します。

用途

用途 説明 主な利点
二次電池電極 ニッケル水素、ニッケルカドミウム、ニッケル亜鉛、および高度な金属空気電池システム用の導電性3D集電体として利用。 セルの内部抵抗を大幅に低減し、活物質の充填量を増加させ、急速充放電サイクル中の電極の粉砕を防止します。
スーパーキャパシタおよび擬似キャパシタ 遷移金属酸化物、導電性高分子、カーボンナノ材料を電着させるための多孔質導電性基板として機能。 超高界面表面積と高速イオン拡散チャネルを提供し、比容量とレート特性を最大化します。
水電解および水素製造 アルカリ水電解装置およびPEM水素製造システムにおけるガス拡散電極コアおよび電極触媒担体として適用。 気泡の迅速な離脱と濃縮アルカリ溶液中での卓越した長期安定性により、水素および酸素発生の反応速度を向上させます。
化学蒸留および塔充填物 工業用精留塔および蒸留塔内の構造充填物として統合され、気液平衡を最適化。 均一な液体分配、広大な接触表面積、および驚くほど低い動作圧力損失を実現します。
高効率放熱 高出力電子機器、ヒートパイプ、コンパクトなコンデンサー熱交換器に、透過性対流冷却コアとして組み込み。 3 W/(m²·K)を超える高い熱伝導率と、強化された乱流混合による熱伝達の加速を提供します。
精密液体・気体ろ過 石油化学、医薬品、冶金プロセスにおいて、高温または腐食性の流れから微粒子汚染物質を除去するために展開。 高い液体透過性(95%~98%)、3 µmまでのカスタマイズ可能なろ過定格、および容易な逆洗洗浄が特徴です。
電磁干渉(EMI)シールド 航空宇宙、通信、防衛機器の筐体に設置され、高周波電磁放射および音響ノイズを減衰。 広帯域の電磁シールド減衰と、軽量なオープンセルによる吸音および振動減衰を両立します。
触媒コンバーター基板 工業用VOC処理、合成ガス製造、自動車排出ガス制御のための高表面積多孔質金属触媒担体として機能。 500°Cまでの熱衝撃に耐え、物質移動を強化し、熱サイクル中の触媒ウォッシュコートの剥離を最小限に抑えます。

技術仕様

パラメータ 仕様(FZ55シリーズ) 参照規格および試験条件
製品識別 FZ55 オープンセル多孔質金属フォーム基板
基材純度 Ni ≥ 99.0% (残留微量Cおよび化学堆積物) 分光分析 / 重量分析冶金試験
材料厚さ 1.0 mm – 25.0 mm 精密ノギス / 光学マイクロメータ測定
気孔径範囲 0.1 mm – 10.0 mm 走査型電子顕微鏡 (SEM) / 光学顕微鏡観察
1インチあたりの気孔数 (PPI) 5 – 130 PPI 顕微鏡による線形気孔計数検査
体積気孔率 60% – 98% 体積重量法(水置換法)
貫通孔率 (開気孔率) ≥ 98% 流体透過性 / ガス透過試験法
かさ密度 > 0.1 g/cm³ 標準寸法重量密度試験
引張強度 8 – 50 MPa 標準環境引張試験
圧縮強度 ≥ 250 kPa 50%一軸圧縮歪みで測定
全体的な機械的強度 > 2 – 7 MPa 動的曲げおよび圧縮せん断試験
連続動作温度 ≥ 500°C 不活性 / 不動態化雰囲気熱安定性
熱伝達係数 > 3 W/(m²·K) 定常状態対流熱流試験
標準ろ過精度 200 µm – 5 mm 標準オープンセルPPI定格 (5~130 PPI)
カスタム超微細ろ過精度 3 µm – 50 µm 特殊な緻密化 / 後処理により対応可能
液体透過性 (水ベースライン) 95% – 98% (多様な工業用流体で≥ 80%) 重力 / 静水圧液体透過試験
耐食性プロファイル HCl、H₂SO₄、アルカリ、有機酸に耐性。強HNO₃中で不動態化 常温~高温化学浸漬規格
水素吸蔵特性 不動態化時に高い水素吸蔵能力 (粒子サイズに反比例) 特殊な体積ガス吸着分析
最大幾何学的寸法 標準 600 mm × 600 mm (カスタムの長さ・幅も対応可能) CNCカット / 精密せん断加工能力

本製品を選ぶ理由

  • 精密な電気化学的一貫性: 電着および気孔サイズに対する厳格なプロセス管理により、均一な導電性、均質な電流密度分布、およびセルプロトタイプ実行全体で再現性の高い実験結果を保証します。
  • 堅牢な構造と熱的長寿命: 500°Cまでの動作温度と過酷なアルカリ環境に耐えるよう設計されており、高純度合金マトリックスは、数千時間の動作時間を通じて機械的変形、表面不動態化の劣化、化学的エッチングに抵抗します。
  • 完全な幾何学的および気孔のカスタマイズ: 超薄型1 mmシートから25 mmスラブまで、5~130 PPIの気孔密度、最大600 × 600 mmのカスタムせん断加工、または反応器の正確な寸法に合わせた連続ロールまで、多様な構成で提供可能です。
  • 優れた流体流動とろ過効率: ≥98%の超高貫通孔率と80%~98%の最小液体透過性を備え、ターゲットとなるミクロンレベルのろ過効率を維持しながら、流体のスループットを最大化します。
  • 信頼できる研究および工業的スケーラビリティ: 厳格な品質保証と包括的な技術サポートに支えられており、当社の多孔質金属フォームは、ベンチトップでのバッテリー配合からパイロットスケール、そして商用生産ラインへの理想的な橋渡しを提供します。

見積もりの依頼、カスタム寸法の許容範囲についての相談、または特定の用途に向けた多孔質電極ソリューションの評価については、今すぐ当社の技術エンジニアリングチームまでお問い合わせください。

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