Le feutre en fibre de nickel est fabriqué en fibre de nickel pure au niveau du micron conformément aux normes techniques étrangères, par le biais d'un processus de pose de feutre spécial et d'un processus de frittage sous vide à température ultra-élevée.
Comparé à la plaque frittée en maille de nickel ou en poudre de nickel, le feutre en fibre de nickel a une excellente structure poreuse en réseau tridimensionnel, une porosité élevée, une grande surface spécifique, une distribution uniforme de la taille des pores, une forte résistance à la corrosion, une bonne perméabilité à l'eau, une bonne dissipation de chaleur et des performances stables. , longue vie et autres avantages.
Le feutre en fibre de nickel est largement utilisé dans les piles à combustible, les industries militaires, aérospatiales, civiles, médicales et autres. En particulier, les moyens de diffusion de piles à combustible à hydrogène, utilisés dans la couche de diffusion d'anode (GDL) dans l'électrolyse de l'eau à membrane d'échange de protons (PEM).
LVDA peut produire des feutres en fibre de nickel de différentes spécifications et performances selon les exigences du client.
Paramètres de base
Matériel |
Nickel pur |
| Couleur | Gris clair |
| Taille | Personnalisé sur demande |
| Épaisseur | Épaisseur régulière de 0,2 mm-2 mm (0,25, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 mm) |
| Porosité | 50-90% (Il peut être personnalisé sur demande) |
Caractéristiques
· Bonne conductivité
· Haute résistance mécanique
· Bonne stabilité chimique
· Forte résistance à la corrosion
Flow de fabrication
Fil de nickel → Dessin de cluster → Fibre de nickel → cisaillement de fibres → Air-posé → frittage → Feut en fibre de nickel
Dans tout le processus, le dessin de fibres est une étape clé. Par rapport au filage fondu, à la coupe mécanique, au dessin monofilament et à d'autres méthodes, la technologie de préparation adoptée par le dessin en grappe présente les avantages de diamètre uniforme de fil, de production continue facile et de faible coût. Un certain nombre de problèmes techniques dans le processus de dessin de grappe ont été résolus. Les fibres de nickel avec différents diamètres de fil de 6 μm à 40 μm peuvent être produites pour répondre aux exigences des tapis en fibre de nickel avec différentes propriétés.
Le cisaillage de la fibre est effectué sur une machine de coupe spéciale, qui peut être coupée en différentes spécifications telles que 33 mm de longueur. Il a les caractéristiques de longueur de cisaillement uniforme et d'efficacité de production élevée. La fibre de nickel est posée dans un filet par la méthode de flux d'air, et l'équipement utilisé est une unité de pose de feutre importé. En ajustant divers paramètres de processus complexes, le filet de fibres de nickel posé a une bonne uniformité et aucun défaut tel que les fibres en faisceau et l'agglomération de fibres, et le poids unique peut être contrôlé au besoin.
Applications
Filter material
En raison de son excellente perméabilité, les métaux de mousse sont largement utilisés dans l'industrie de la filtration, en particulier dans la filtration industrielle, et peuvent être fabriqués en de nombreux types de filtres. Le principe est que les pores des matériaux métalliques mousseux ont la fonction d'arrêter et de piéger les particules solides contenues dans le fluide, de filtrer et de séparer le gaz ou le liquide, puis de purifier ou de séparer le milieu. Les filtres métalliques de mousse peuvent filtrer des particules solides et d'autres substances à partir de liquides (tels que le pétrole, l'essence, le réfrigérant, la fonte et la suspension de polymères, etc.), ou de l'air et d'autres médias de flux d'air. Généralement, les propriétés des éléments filtrants sont tubulaires, en forme de plaque, flocaires, en forme de plaque et en forme de coupe.
Photocatalyst series air filter screen
Les matériaux photocatalyseurs utilisés dans cette série d'écran de filtre à air sont des poudres composites nanofines fabriquées par la haute technologie et déposées uniformement sur la surface du support par revêtement électrique ou pulvérisation électrostatique. Il existe un écran de filtre de photocatalyseur à base de papier, un écran de filtre de photocatalyseur de nid d'abeille, un écran de filtre de photocatalyseur fibreux, un écran de filtre de photocatalyseur d'or et d'autres types, combiné à l'irradiation de lumière ultraviolette, il peut rapidement décomposer la fumée, les impuretés et l'odeur particulière dans l'air, afin d'atteindre l'effet de nettoyage et de filtration.
Chemical catalyst and support materials
La mousse métallique a les caractéristiques de la surface poreuse et grande, et est différente des catalyseurs non métalliques et oxydes couramment utilisés et des supports de catalyseurs. Il a une ductilité élevée, une conductivité thermique élevée, en particulier de bonnes propriétés mécaniques et est facile à transformer en diverses formes. La gamme d'application est de dix largeurs, et le métal de mousse poreuse a de nombreuses ouvertures. Il présente de bonnes propriétés hydrodynamiques. Il présente donc des avantages très importants dans la réaction catalytique du gaz et du liquide. En réaction catalytique, la mousse métallique peut être utilisée directement comme catalyseur ou la mousse métallique comme support.
Battery electrode material
La mousse métallique a la conductivité électrique et la capacité auto-supportante du numéro de série. Il y a un grand nombre de pores, ce qui peut fournir une grande surface spécifique. C'est un excellent matériau d'électrode. Il convient à diverses batteries, piles à combustible, batteries à air et piles solaires, ainsi qu'à diverses électrodes de processus électrochimiques.
Heat exchange and adsorption materials
Le métal mousse a une structure poreuse tridimensionnelle tridimensionnelle, une grande surface spécifique et une bonne conductivité thermique du métal lui-même. Lorsque le gaz ou le liquide traverse les pores du métal mousse, il enlèvera la chaleur ou augmentera la chaleur, de sorte que le métal mousse sera refroidi ou chauffé pour réaliser un échange de chaleur. C'est un matériau efficace pour le chauffage, la dissipation de chaleur et l'échange de chaleur.
Property
Les performances du feutre en fibre de nickel ont une grande influence sur les performances de la batterie MH-Ni, qui détermine le chargement et l'utilisation efficace des matériaux actifs, et est la clé technique de l'application réussie.
Ces propriétés comprennent le diamètre de la fibre, l'épaisseur du feutre de nickel, la taille des pores, la porosité, le poids unitaire, la résistance à la traction, l'allongement, et ainsi de suite.
Pore size
La taille des pores du feutre en fibre de nickel a une grande influence sur les performances de remplissage du matériau actif. La taille des pores est trop petite et le matériau actif n'est pas facile à remplir, ce qui provoquera le phénomène que le matériau actif ne se concentre que sur la surface de l'électrode et ne peut pas être rempli à l'intérieur. Si la taille des pores est trop grande, l'accumulation de matières actives est grave, ce qui augmente la résistance interne de l'électrode, réduit le taux d'utilisation des matières actives et affecte négativement les performances de l'électrode.
En raison des différentes méthodes de remplissage des substances actives dans chaque usine de production, les exigences pour la taille des pores sont également différentes. Pour les électrodes en tapis en fibre de nickel, la taille des pores peut être contrôlée efficacement par la préparation de fibres de diamètres différents. En général, dans le cas d'une même unité de poids (masse par unité de surface), plus le diamètre de la fibre est épais, plus la taille de l'ouverture est grande. En conséquence, la taille du diamètre du fil peut être choisie en fonction des exigences d'ouverture pour poser un tapis répondant aux exigences.
Porosity
La porosité du feutre de nickel est un indicateur important qui affecte les performances de la batterie. Les électrodes à porosité élevée peuvent transporter des matériaux plus actifs et augmenter l'énergie spécifique au volume de la batterie. La porosité du feutre en fibre de nickel peut atteindre 95% -98%, et le diamètre de la fibre a peu d'effet sur la porosité du feutre de nickel. La porosité des fibres d'un diamètre de φ10μm ~ φ40μm peut atteindre le niveau de 94,9% ~ 96,8%.
L'effet du poids unique sur la porosité du feutre de nickel est le suivant: Avec l'augmentation du poids unique, seule l'épaisseur naturelle du feutre de nickel augmente, tandis que la porosité ne change pas significativement. Les données expérimentales sont que lorsque le poids unitaire augmente de 300g/m2 à 600g/m2, la porosité ne diminue que de 95,8% à 94,8%.
L'épaisseur du feutre en fibre de nickel a également une certaine influence sur la porosité. Sous la même condition de poids unique, plus l'épaisseur est petite, plus la porosité est petite. Pour le feutre de fibre de nickel avec un seul poids de 400g / m2-480g / m2, l'épaisseur est contrôlée à environ 1,5 mm, une porosité élevée peut être maintenue.
Specific surface area
Le feutre en fibre de nickel a une caractéristique de performance remarquable, c'est-à-dire qu'il a une grande surface spécifique. Les données d'essai réelles peuvent atteindre 5X104cm²cm³ -2,0X105cm²cm³, ce qui est principalement déterminé par les caractéristiques du processus de préparation du feutre de fibre de nickel. La fibre tirée elle-même a une grande surface, et les fibres sont posées dans un réseau pour former une structure de réseau qui se chevauche uniformement les unes avec les autres. Le diamètre de la fibre et le poids unitaire ont une certaine influence sur la surface spécifique. Au fur et à mesure que le diamètre de la fibre devient plus épais et que le poids unitaire augmente, la surface spécifique montre une tendance à la baisse.
Comparaison des propriétés entre feutre en fibre de Ni et mousse de nickel| Propriété | Feut de fibre Ni | mousse de nickel |
| Épaisseur /mm | 1.0-3.0 | 1.2-3.0 |
| Porosité / % | 95-98 | 95-98 |
| Poids unitaire /g m² | 300-1000 | 350-1000 |
| Taille des pores /u m | 100-700 | 300-800 |
| Surface spécifique /cm²cm³ | (0.5-2.0)X 10 ⁵ | 50 |
| Résistance à la traction /MPa | 5-8 | 0.1-1.5 |
| Elongation /% | ≥8 | ≥5-7 |
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