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Papier carbone pour piles

matériau de la batterie

Papier carbone pour piles

Numéro d'article : BC-20

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Introduire

La fine membrane échangeuse de protons possède d'excellentes propriétés, notamment une faible résistivité, une conductivité protonique élevée et une densité de courant de perméation d'hydrogène minimale, garantissant une longue durée de vie. Ce type de membrane peut être utilisé dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), les piles à combustible à méthanol direct (DMFC) et les électrolyseurs à eau. Dans les cellules électrochimiques, ses rôles clés incluent la séparation des compartiments négatif et positif tout en agissant comme un électrolyte solide. De plus, il transporte sélectivement les cations vers la jonction cellulaire. Il est à noter qu'il existe plusieurs membranes Nafion non renforcées disponibles telles que N117, N115, NR212 et NR211, chacune avec des dimensions d'épaisseur différentes. La sélection d'une épaisseur de membrane appropriée dépend de facteurs spécifiques, notamment la chute de pression transmembranaire souhaitée, l'atmosphère par rapport à la génération d'oxygène, le type de support de membrane et la durée de vie opérationnelle prévue. Une bonne prise en compte de ces facteurs conduira au meilleur choix pour une application réussie.

Détails et pièces

Les modèles supérieurs à N211, N212 et NC700 ont deux couches de film protecteur.
1. feuille de couverture ; 2. Membrane ; 3. Film de support ;

Les modèles supérieurs à N211, N212 et NC700 ont deux couches de film protecteur.

Un prétraitement peut être effectué avant utilisation. La méthode spécifique est la suivante : traiter d'abord du peroxyde d'hydrogène à 5 % à 80 °C pendant 1 heure, puis tremper dans de l'eau déminéralisée pendant une demi-heure, puis cuire avec de l'acide sulfurique dilué à 5 % (rapport massique) à 80 °C pendant 1 heure , et enfin tremper dans de l'eau déminéralisée pendant une demi-heure.

Spécifications techniques

modèle N-117 ou N117
NafionN115
NR211
NRE-212
épaisseur: 183um
127 microns
25,4 microns
50,8 microns
Lester: / 250g/m2
50g/m2
100g/m2
Spécification: 10*10 cm
40*40CM
61cm*L
/
Conductivité: 0.083S/cm 0.083S/cm 0.083S/cm
0.083S/cm
Capacité d'échange : 0.89meq/g
0.89meq/g
0,95-1,01
0,95-1,01 méq/g

La largeur est de 30,5 cm et peut être coupée en 10 * 10 cm, 20 * 10 cm, 20 * 20 cm, 40 * 40 cm, 30,5 * et d'autres tailles à vendre selon les exigences du client.

Les produits que nous montrons sont disponibles en différentes tailles et des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.

Avantages

  • Bonne conductivité protonique ;
  • L'effet électroosmotique des molécules d'eau dans la membrane est faible ;
  • La perméabilité au gaz dans la membrane est aussi faible que possible ;
  • Bonne stabilité électrochimique;
  • Bonne performance de conversion sec-humide ;
  • A une certaine résistance mécanique;
  • Bonne usinabilité et prix raisonnable.

FAQ

Quels sont les principaux types de matériaux pour piles ?

Les principaux types de matériaux pour piles comprennent les boîtiers cylindriques en acier, les languettes en nickel-aluminium pour les piles au lithium souples, les films d'emballage flexibles en aluminium-plastique, les matériaux en cobaltate de lithium, les séparateurs en polyéthylène et les tissus/papiers/feutres en carbone conducteur.

Quels sont les matériaux utilisés dans la cellule électrochimique ?

Les matériaux utilisés dans une cellule électrochimique sont l'anode, la cathode et l'électrolyte. L'anode est l'électrode négative qui libère des électrons vers le circuit externe et s'oxyde lors de la réaction électrochimique. La cathode est l'électrode positive qui acquiert les électrons du circuit externe et est réduite lors de la réaction électrochimique. L'électrolyte est le milieu qui assure le mécanisme de transport des ions entre la cathode et l'anode d'une cellule. Les propriétés souhaitables pour les matériaux d'anode, de cathode et d'électrolyte comprennent un rendement élevé, une stabilité, une bonne conductivité, une facilité de fabrication et un faible coût.

Quelles sont les applications des matériaux pour batteries ?

Les matériaux pour batteries sont utilisés dans différents types de batteries telles que les batteries lithium-ion, nickel-cadmium, nickel-hydrure métallique et plomb-acide. Ils sont essentiels pour l'intégrité structurelle, la conductivité électrique et la sécurité des batteries.

Quels sont les exemples de matériel électrochimique ?

Des exemples de matériaux électrochimiques comprennent des matériaux d'anode pour l'oxydation de l'acide acétique, des matériaux de cathode pour la réduction de l'acrylonitrile et des matériaux d'électrode pour l'hydrodimérisation cathodique du formaldéhyde en éthylène glycol. La sélectivité pour les réactions électrochimiques synthétiques peut être déterminée par les matériaux utilisés, les matériaux d'électrode conférant un contrôle et une variation des résultats. Le choix du matériau d'électrode peut également activer ou désactiver la réactivité, comme avec l'hydrodimérisation cathodique du formaldéhyde ne se produisant qu'avec des cathodes au mercure ou au carbone. Comprendre l'influence des matériaux d'électrode peut faciliter une rationalisation améliorée des différences dans les rendements ou la sélectivité obtenus.

Comment les matériaux des batteries améliorent-ils leurs performances ?

Les matériaux de batterie améliorent les performances en augmentant la capacité de charge, en réduisant les effets thermiques, en garantissant des propriétés d'électrolyte sûres et en facilitant le passage des ions lithium. Par exemple, les boîtiers cylindriques en acier des batteries suppriment la polarisation de la batterie, et les séparateurs en polyéthylène permettent le passage des ions lithium tout en inhibant le transport des électrons.

Quel est le rôle des séparateurs en polyéthylène dans les batteries lithium-ion ?

Les séparateurs en polyéthylène sont des composants essentiels des batteries lithium-ion, placés entre les électrodes positives et négatives. Ils permettent le passage des ions lithium tout en empêchant le transport des électrons, ce qui affecte la capacité, la durée de vie et la sécurité de la batterie.

Pourquoi les tissus/papiers/feutres de carbone conducteur sont-ils importants dans les applications de batteries ?

Les tissus/papiers/feutres de carbone conducteurs sont importants dans les applications de batteries en raison de leur conductivité élevée et de leur fiabilité dans les expériences électrochimiques. Ils garantissent des résultats précis et peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques.

Quels sont les avantages de l'utilisation de films d'emballage souples en aluminium-plastique pour les piles au lithium ?

Les films d'emballage flexibles en aluminium-plastique offrent d'excellentes propriétés électrolytiques et améliorent la sécurité des piles au lithium à enveloppe souple. Contrairement aux piles à boîtier métallique, les piles à poche enveloppées dans ce film sont plus sûres et plus résistantes aux fuites.

Comment le cobaltate de lithium contribue-t-il aux performances de la batterie ?

Le cobaltate de lithium (LiCoO2) est un matériau clé dans la fabrication des batteries, utilisé sous diverses formes telles que les cibles de pulvérisation, les poudres et les fils. Il contribue aux performances de la batterie en fournissant une source stable et efficace d'ions lithium, qui sont essentiels au fonctionnement de la batterie.

Quelle est la fonction des testeurs de résistance interne des batteries ?

Les testeurs de résistance interne des batteries sont utilisés pour évaluer divers aspects des performances des batteries, notamment les fonctions de charge et de décharge, la résistance interne, la tension, les dispositifs de protection, la capacité, la surintensité et le temps de protection contre les courts-circuits.

Pourquoi les languettes en nickel-aluminium sont-elles importantes dans la fabrication des piles ?

Les languettes en nickel-aluminium sont essentielles dans la fabrication des batteries car elles permettent de relier les électrodes positives et négatives. Elles sont utilisées à la fois dans les piles cylindriques et les piles à poche, garantissant une conductivité électrique efficace et l'intégrité de la structure.
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