Пенистый никель - восходящая звезда в пористой металлической семье. После высокотехнологичной глубокой обработки

Feb 10, 2025

Пенопластовая никель - восходящая звезда в семье "пористого металла". После высокотехнологичной глубокой обработки металлический никель превращается в пенную губку с лучшей трехмерной структурой полного проникновения. Конкретный вес 0. 2 ~ 0. 3, который составляет 1/4 воды, 1/3 из дерева, 1/10 алюминиевого металла и 1/30 железа. Он также имеет пористую структуру и широко -частотные характеристики поглощения звука. Его можно разрезать, согнуть и просто соблюдать с сильной теплопроводностью. Однородная трехмерная структура сетки с функцией фильтрации, обеспечивающая отличную стабильность потока для газов и жидкостей.
Скелет никеля полов и взаимосвязан в металлургическом состоянии, с пористостью до 96-98% и объемной плотностью только одной пятидесятой никеля. Он имеет очень большую конкретную площадь поверхности и все еще поддерживает хорошие физические и химические свойства никеля. Следовательно, превосходные характеристики новой структуры делают его функциональным новым материалом с широким спектром применений. Например:
Поле химического источника питания - применено к никелевому водороду, никелевому кадмие, топливным элементам и т. Д. Положительный и отрицательный электроды пенопласта и отрицательные электроды могут удвоить производительность батареи. Фоус -никелевый композитный электрод материал является идеальным материалом для литийных аккумуляторов. Эта перезаряжаемая батарея широко используется в мобильных телефонах, компьютерах, электрических скутерах, электрических велосипедах, гибридных автомобилях, электрических игрушечных автомобилях, беспроводных электроинструментах, электронных цифровых продуктах и ​​т. Д.
В области химической техники его можно использовать в качестве катализатора, а его носитель, фильтровая среда и среда в сепараторах (таких как разделители масляных вод, сепараторы нефтяного газа, очистители автомобильных выхлопных газов, очистители воздуха, электронные сигареты, капюшоны диапазона и т. Д.). Из -за большой удельной площади поверхности он может снизить потребление энергии и повысить эффективность.
В области электрохимической инженерии его можно использовать для электролитического производства водорода, электрокаталитических процессов, электрохимической металлургии и т. Д., что может значительно повысить энергоэффективность.
В области тепловой инженерии его можно использовать в качестве теплопроводящего материала и эффективного теплопроводящего «фитиля» для «тепловых труб», что значительно повышая эффективность.
В области функциональных материалов его можно использовать в качестве звукопоглощающего материала для поглощения энергии волны; Молчание, вибрационное поглощение, буферизация электромагнитного экранирования, технология стелса, задержка пламени, изоляция и т. Д.