Produits Consommables et matériaux de laboratoire Consommables électrochimiques Tissu de carbone conducteur / Papier carbone / Feutre de carbone
Tissu de carbone conducteur / Papier carbone / Feutre de carbone

Consommables électrochimiques

Tissu de carbone conducteur / Papier carbone / Feutre de carbone

Numéro d'article : ELCPF

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


$19.90 / ensemble


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Tissu de carbone conducteur / papier carbone conducteur / feutre de carbone conducteur pour les expériences électrochimiques.

Spécifications techniques

Papier carbone conducteur

Couramment utilisé dans les collecteurs de courant et les matériaux composites, c'est un excellent choix pour la fabrication de substrats de test électrochimique

Papier carbone conducteur

Modèle HCP330N (hydrophile) HCP330P (étanche, c'est-à-dire traitement PTFE) HCP331N (hydrophile) HCP331P (étanche, c'est-à-dire traitement PTFE)
Épaisseur 0,29 ± 0,02 mm 0.380.02mm 0.340.02mm 0.350.02mm
Taille 36*18 cm 36*18 cm 336*18cm 36*18 cm
Unité de poids 160-190 g/m² 175-205g/m² 200-230g/m² 200-230g/m²
Résistance longitudinale < 0,12 × 10-²Ω < 0,35 × 10-²Ω < 0,11 × 10-²Ω < 0,2 × 10-²Ω

Tissu de carbone conducteur

Couramment utilisé dans les collecteurs de courant, les substrats de condensateur, les réacteurs MFC, les piles à combustible microbiennes

Tissu de carbone conducteur

Modèle WIS1010 WIS1011
Épaisseur 0,38 mm 0,41 mm
Poids de base 180g/m² 200g/m²
Perméabilité à l'air < 55sec < 55sec
Through.Plane Résistance < 13 mΩcm² < 13 mΩcm²
Résistance à la traction (MD) 10N/cm 10N/cm
Résistance à la traction (XD) 5 N/cm 5 N/cm

Feutre de carbone conducteur

Couramment utilisé dans les collecteurs de courant, les substrats de condensateur, les réacteurs MFC, les piles à combustible microbiennes

Feutre de carbone conducteur

Densité 70-600 g/m²
Taille d'épaisseur 1 ~ 12 millimètres
La teneur en carbone ≥90%
Aire de surface spécifique ≥1500m²/g

Détails et pièces

Étapes de fonctionnement

Conçu pour vous

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FAQ

Quelles Considérations Faut-il Prendre En Compte Pour Les Joints Du Boîtier De Batterie ?

Lors de la sélection des joints de boîtier de batterie, plusieurs considérations doivent être prises en compte. Premièrement, le matériau du joint doit être compatible avec la chimie et les électrolytes spécifiques de la batterie pour garantir la résistance chimique et éviter la dégradation au fil du temps. Le joint doit également avoir des propriétés d’étanchéité appropriées, offrant une barrière efficace contre l’humidité, la poussière et d’autres contaminants. De plus, le joint doit avoir de bonnes propriétés de compression et de récupération pour maintenir son intégrité d'étanchéité même sous pression ou compression. Il est également important de prendre en compte la plage de température et les conditions environnementales dans lesquelles la batterie sera utilisée, en sélectionnant un matériau de joint capable de résister aux températures extrêmes attendues et d'assurer une étanchéité fiable. Consulter des fabricants de joints ou des experts dans le domaine peut vous aider à sélectionner le matériau de joint le plus approprié pour des applications spécifiques de boîtier de batterie.

Qu'est-ce Qu'une électrode En électrochimie ?

Une électrode est un conducteur électrique solide qui sert de point où le courant entre et sort de l'électrolyte dans une cellule électrochimique. Lorsque le courant quitte l'électrode, il s'appelle la cathode et lorsqu'il entre, il s'appelle l'anode. Les électrodes sont des composants essentiels des cellules électrochimiques, transportant les électrons produits d'une demi-cellule à l'autre, ce qui produit une charge électrique. La charge est basée sur un système d'électrode standard (SHE) avec un potentiel de référence de 0 volt et sert de support pour tout calcul de potentiel de cellule.

Quel Est Le Rôle Des Joints De Boîtier De Batterie ?

Les joints de boîtier de batterie sont des joints ou des matériaux d'étanchéité utilisés dans les boîtiers de batterie pour fournir une étanchéité étanche et sécurisée. Ces joints aident à empêcher la pénétration d'humidité, de poussière et d'autres contaminants dans le boîtier de la batterie, protégeant ainsi la batterie contre les dommages et assurant sa longévité. Ils aident également à maintenir l’intégrité de l’environnement interne de la batterie, par exemple en empêchant les fuites d’électrolytes dans certains types de batteries.

Quelles Sont Les 3 électrodes En électrochimie ?

Les trois électrodes couramment utilisées en électrochimie sont l'électrode de travail (WE), l'électrode de référence (RE) et la contre-électrode (CE). Le WE est l'endroit où la réaction électrochimique se produit et le courant est mesuré. Le RE fournit un potentiel de référence stable pour la mesure. Le CE complète le circuit et équilibre la charge entre le WE et le RE. Une préparation et une utilisation appropriées de chaque électrode sont cruciales pour des expériences électrochimiques précises.

Que Sont Les Boîtiers De Batterie Lithium-air ?

Les boîtiers de batteries lithium-air sont des boîtiers spécialement conçus pour les batteries lithium-air. Les batteries lithium-air sont un type de batterie rechargeable qui utilise l'oxygène de l'air comme matériau cathodique, ce qui entraîne une densité énergétique élevée. Les boîtiers de ces batteries sont conçus pour protéger la batterie et fournir un environnement contrôlé pour que les réactions chimiques se produisent.

Comment Choisir Les Boîtiers De Piles Boutons Pour Des Applications Spécifiques ?

Lors du choix des boîtiers de piles bouton pour des applications spécifiques, il est important de prendre en compte des facteurs tels que la taille de la batterie, les exigences de tension et l'appareil ou l'équipement spécifique dans lequel la batterie sera utilisée. Le boîtier doit être compatible avec la taille et la forme de la batterie pour garantir un bon ajustement. De plus, les contacts électriques du boîtier doivent être alignés avec les bornes de la batterie pour une connexion sécurisée et fiable. Il est également important de prendre en compte le matériau du boîtier, en choisissant celui qui convient à l'application prévue, comme le plastique pour les appareils légers ou le métal pour les environnements plus difficiles.
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Amina Johnson

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