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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


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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.

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.

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 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.

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 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.

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.

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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KINTEK SOLUTION's conductive carbon cloth is top-notch! The quality is exceptional, and it arrived promptly. I highly recommend it.

Hellen Githui

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Amina Johnson

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