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Papier Carbone Hydrophile TGPH060 pour Applications en Laboratoire de Batteries

matériau de la batterie

Papier Carbone Hydrophile TGPH060 pour Applications en Laboratoire de Batteries

Numéro d'article : BC-16

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Application

Le papier carbone Toray TGP-H-60 possède une résistance mécanique élevée, une bonne perméabilité à l'air et une faible résistivité électrique, améliorant ses performances dans des applications spécifiques. Sa très faible susceptibilité à la corrosion galvanique assure sa durabilité dans les applications pertinentes.

Application générale :

  • Couche de diffusion de gaz de pile à combustible hydrogène-oxygène.
  • Piles à combustible de biocarburant.
  • Couche de diffusion de gaz de pile à combustible méthanol.
  • Croissance/dépôt de matériau de supercondensateur en liquide.
  • Préparation d'une couche imperméable et respirante pour batterie à air.

Détails et Pièces

TGPH060 Hydrophilic carbon paper detail  1TGPH060 Hydrophilic carbon paper detail  2TGPH060 Hydrophilic carbon paper detail  3TGPH060 Hydrophilic carbon paper detail  4

Spécifications techniques

Propriétés Unité TGP-H-030 TGP-H-060 TGP-H-090 TGP-H-120
Épaisseur mm 0.11 0.19 0.28 0.37
Traitement hydrophobe / 5% Hydrophobe Relativement hydrophile (sans traitement hydrophobe) / 20% hydrophobe en option 5% Hydrophobe 5% Hydrophobe
Masse volumique g/cm3 0.4 0.44 0.44 0.45
Porosité % 80 78 78 78
Rugosité de surface μm 8 8 8 8
Perméabilité aux gaz ml·mm/[cm2·hr·mmAq] 2500 1900 1700 1500
Résistivité (à travers le plan) mΩcm 80 80 80 80
Résistivité (dans le plan) mΩcm / 5.8 5.6 4.7
Vertical [température ambiante] W/[m·k] / [1.7] [1.7] 1.7
Dans le plan [100℃] W/[m·k] / 23 23 23
Coefficient d'expansion dans le plan [25-100℃] *10-/C -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Résistance à la flexion MPa 40 40 40 40
Module de flexion GPa 8 10 10 10
Résistance à la traction N/cm / 50 70 90

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

Avantages

  • Haute conductivité : Le composant en fibre de carbone du papier TGP-H-60 confère une excellente conductivité.
  • Haute résistance et propriétés de compression : Malgré sa finesse, le papier présente une résistance et des propriétés de compression élevées.
  • Haute perméabilité à l'air et porosité : La porosité du papier atteint environ 78%, et l'air peut facilement le traverser.
  • Résistance à la corrosion : Grâce au traitement à haute température, le papier présente une excellente résistance à la corrosion.
  • Surface lisse : La distribution des fibres de carbone dans une direction offre une surface lisse avec des avantages supplémentaires tels que la réduction de l'acné faciale.
  • Bonne uniformité et cohérence : les performances du papier sont uniformes et cohérentes, et les performances sont fiables.

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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.

La Différence Entre Quatre Types De Papier Carbone.

1. Papier carbone : le matériau de base du papier carbone, qui présente un certain degré d'hydrophilie ou d'hydrophobicité 2. Papier carbone hydrophile (non fourni par le fabricant) : Ce type de papier carbone n'est pas fourni par le fabricant. On pense généralement que le "papier carbone hydrophile" est en fait du papier carbone. Le papier carbone hydrophile nécessite une acidification et d'autres traitements pour que la surface du papier carbone porte des groupes hydrophiles. La Station des matériaux scientifiques préconise et encourage l'utilisation des deux concepts de papier carbone et de papier carbone hydrophile dans les futurs travaux de recherche scientifique afin d'éviter toute confusion. 3. Papier carbone hydrophobe : fait référence au traitement hydrophobe du papier carbone pour rendre le papier carbone plus hydrophobe. La station de matériaux scientifiques peut fournir des papiers carbone hydrophobes correspondants de différents types de papiers carbone, des papiers carbone faiblement hydrophobes aux papiers carbone fortement hydrophobes ! 4. Papier carbone microporeux hydrophobe : fait référence au traitement hydrophobe du papier carbone brut en premier, et sur cette base, le papier carbone hydrophobe est enduit d'un mélange de téflon et de noir de carbone (ou de graphite, etc.) pour recouvrir sa surface A couche microporeuse se forme. Le papier carbone microporeux hydrophobe est hydrophobe des deux côtés. Selon le nombre de surfaces revêtues de la couche microporeuse, celle-ci peut être divisée en papier carbone microporeux hydrophobe simple face ou en papier carbone microporeux hydrophobe double face, peu importe lequel, les deux côtés présentent une hydrophobicité.

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.

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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