泡沫鎳能切斷,彎曲,和簡單地黏貼,有很強的導(dǎo)熱性。均質(zhì)的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),有過濾的作用,氣體、流體的流動穩(wěn)定性能。鎳骨架中空并以冶金狀態(tài)彼此交連,孔隙度高達96-98%。泡沫鎳超級電容泡沫鎳泡沫金屬是一種新型材料,雖然早已在和電池行業(yè)得到了多應(yīng)用,但其他行業(yè)的多應(yīng)用才剛剛起步,人們對其認識還不夠深刻,下面簡結(jié)一下泡沫金屬的基本特點:由于泡沫金屬的特殊結(jié)構(gòu),使其具有許多區(qū)別于傳統(tǒng)材料的優(yōu)異性能,特性::1.通孔性高:通孔率達到98%以上的幾乎全通透結(jié)構(gòu),作為過濾材料,壓降小,流速高;2.比表面積大:在同樣的通孔率的情況下,和其他的多孔材料相比有著**的比表面積;3.孔隙率高,孔隙結(jié)構(gòu)均勻:孔隙率...
泡沫鎳能切斷,彎曲,和簡單地黏貼,有很強的導(dǎo)熱性。均質(zhì)的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),有過濾的作用,氣體、流體的流動穩(wěn)定性能。鎳骨架中空并以冶金狀態(tài)彼此交連,孔隙度高達96-98%。泡沫鎳超級電容泡沫鎳泡沫金屬是一種新型材料,雖然早已在和電池行業(yè)得到了多應(yīng)用,但其他行業(yè)的多應(yīng)用才剛剛起步,人們對其認識還不夠深刻,下面簡結(jié)一下泡沫金屬的基本特點:由于泡沫金屬的特殊結(jié)構(gòu),使其具有許多區(qū)別于傳統(tǒng)材料的優(yōu)異性能,特性::1.通孔性高:通孔率達到98%以上的幾乎全通透結(jié)構(gòu),作為過濾材料,壓降小,流速高;2.比表面積大:在同樣的通孔率的情況下,和其他的多孔材料相比有著**的比表面積;3.孔隙率高,孔隙結(jié)構(gòu)均勻:孔隙率...
泡沫鎳可用作過濾器材料,處理流體中磁性粒子的磁流導(dǎo)體。其它應(yīng)用包括應(yīng)用于儲氫媒介、熱交換媒介。我國泡沫鎳行業(yè)運行目前發(fā)展形勢良好,該行業(yè)企業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。泡沫鎳是一種性能優(yōu)良的吸聲材料,在高頻具有較高的吸聲系數(shù);通過吸聲結(jié)構(gòu)的設(shè)計可以提高其在低頻的吸聲性能。泡沫鎳也是制造鎘-鎳電池和氫-鎳電池的比較好電極材料之一。通過試驗研制成功了用電沉積技術(shù)制備泡沫鎳的工藝。所用基體材料為多孔的開孔泡沫塑料,采用化學(xué)鍍鎳、真空鍍鎳和浸導(dǎo)電膠三種方法均可制備導(dǎo)電層,經(jīng)預(yù)鍍鎳便可在通用的鹽鍍鎳電解液中電鍍厚鎳,后經(jīng)灼燒、還原、退火工序便可得到性能優(yōu)良的泡沫鎳材料。泡沫鎳金屬可以應(yīng)用在輻射屏蔽領(lǐng)域。...
泡沫鎳網(wǎng)在過濾設(shè)備中起著非常重要的作用,定期清理對于濾網(wǎng)的使用壽命以及過濾產(chǎn)品的純度都起到了非常重要的作用,特別是在一些化工方面,污水處理系統(tǒng)當(dāng)中,高精度的產(chǎn)品就需要經(jīng)常的清洗才能得到合格的產(chǎn)品。產(chǎn)品本身表面是由金屬編織而成,過濾精度相對集中,如果在清洗時一定需要注意表面的劃傷,如果破壞了結(jié)構(gòu),就等同于直接損壞了整套泡沫鎳網(wǎng)產(chǎn)品,另外需要注意的泡沫鎳網(wǎng)并不是一直可以清洗,產(chǎn)品都是有一定的使用壽命。通過以上介紹,你對泡沫鎳的認識是不是更加深刻了呢?泡沫鎳可以應(yīng)用在電化學(xué)工程領(lǐng)域、功能材料領(lǐng)域等。內(nèi)蒙古怎么做泡沫鎳費用是多少泡沫鎳泡沫鎳網(wǎng)可耐1500度高溫性強:組成網(wǎng)面的網(wǎng)孔上下堆疊銜接,形似平坦...
本發(fā)明提出了一種全新的金納米粒子修飾的泡沫鎳電極的制備方法及其在生物傳感中的應(yīng)用。該制備方法主要包括:泡沫鎳的清洗,泡沫鎳在氯金酸溶液中的化學(xué)沉積及還原,及后續(xù)生物分子修飾。由于泡沫鎳大的比表面積及金納米粒子的可修飾性,該電極可大量吸附效應(yīng)分子,提高傳感的檢測性能(靈敏度,電化學(xué)參數(shù)等)。另外,泡沫鎳相比常規(guī)的玻碳電極,金電極等價格廉價,可塑性強,具有極大的應(yīng)用前景。同時本發(fā)明通過化學(xué)沉積是在一個均一溶液體系,通過泡沫鎳浸泡在均一溶液中,可形成均一的界面,且操作簡單,適用于大批量生產(chǎn)。本發(fā)明制備的電極可以負載各種含氨基或巰基的生物分子,現(xiàn)有的電極都是通過在玻碳電極,金電極上層層組裝生物...
多孔泡沫鎳具有孔隙率高,比表面積大,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,可塑性強,導(dǎo)電性好,耐腐蝕等優(yōu)勢,在染料電池,環(huán)境保護,催化等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。金納米粒子具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,生物兼容性好,可修飾性強,在分析傳感,生物醫(yī)療,催化等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。泡沫鎳復(fù)合材料主要是通過電化學(xué)沉積或模板法制備,其應(yīng)用主要在電池及生物催化領(lǐng)域。當(dāng)前,金納米粒子修飾的泡沫鎳電極主要通過電沉積法,依賴于電化學(xué)還原過程,該方法存在沉積均勻性差,個體差異明顯,批量生產(chǎn)困難,并且受外界環(huán)境影響大。而分析傳感對電極的均一性,可重復(fù)性要求極高,電化學(xué)沉積法很難滿足這一需求。技術(shù)實現(xiàn)要素:發(fā)明目的:針對現(xiàn)有技術(shù)存在的當(dāng)前金納米粒子修飾的多孔泡沫鎳復(fù)...
通過組裝Li/Li對稱電池測試基于不同集流體的電極的循環(huán)穩(wěn)定性。從圖9A可以看出,基于泡沫鎳集流體的電極在經(jīng)過220h的循環(huán)后出現(xiàn)由SEI膜的不可控生長引起的電壓振蕩,在經(jīng)過365h的循環(huán)后出現(xiàn)由電池短路引起的電壓驟降;而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)740h的過程中沒有出現(xiàn)電壓振蕩與短路現(xiàn)象,表現(xiàn)出優(yōu)良的循環(huán)穩(wěn)定性,表明鋰枝晶生長得到有效控制。將基于泡沫鎳或AuLi3@泡沫鎳集流體的鋰金屬負極與LiFePO4正極組裝全電池進行測試,如圖9B-D所示為其在1 C倍率下循環(huán)充放電500圈過程中電壓或容量變化曲線??梢钥闯觯贏uLi3@泡沫鎳集流體的全電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能,其經(jīng)過...
泡沫鎳現(xiàn)在已經(jīng)為越來越多的人所熟悉,它在生產(chǎn)生活中的應(yīng)用是很多的。它可以應(yīng)用在各行各呀,除了大家所知道的泡沫鎳過濾網(wǎng)之外,你還知道泡沫鎳可以應(yīng)用在哪些領(lǐng)域中嗎?泡沫鎳可以應(yīng)用在吸音防火領(lǐng)域:泡沫金屬因具有泡綿的梯度多孔特性,又具有金屬的不燃燒性質(zhì),使其具備了吸音和防火的雙重功能,可多應(yīng)用于室內(nèi)KTV、電影院、演播大廳、會議室等對吸音和防火性能要求都極高的場所。如日本將泡沫金屬用在發(fā)電機室、錄音室及新干線吸音等方面均獲得了很好的效果。泡沫鎳結(jié)構(gòu)形狀是以一個正十二面體為基礎(chǔ),每個面都是正五邊形,每個五邊形外角為72度。廣西質(zhì)量泡沫鎳價格多少泡沫鎳 作為推薦,將處理后的電極,浸泡在,超純水洗滌...
高倍SEM圖像表明鋰核的尺寸隨著沉積的進行逐漸增大,表明鋰在AuLi3@泡沫鎳集流體表面的沉積可能是基于鋰的瞬時成核機制。在鋰剝離階段,鋰核結(jié)構(gòu)逐漸坍塌,直至之后完全剝離后露出與集流體初始階段一致的表面形貌。高倍SEM圖像表明鋰核的形貌由不透明逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘胪该鞯幕?,直至之后完全剝離后顯露出集流體表面均勻而致密分布的AuLi3顆粒。從以上鋰沉積/剝離形貌演化歷程來看,AuLi3顆粒在泡沫鎳骨架表面的修飾不僅有效地均勻化表面物化性質(zhì),促進鋰均勻沉積,而且同時降低鋰成核過電位,從多方面控制鋰枝晶生長。泡沫鎳網(wǎng)并不是一直可以清洗,產(chǎn)品都是有一定的使用壽命。江蘇無污染泡沫鎳值得推薦泡沫鎳泡沫鎳網(wǎng)可耐1...
多孔金屬具有優(yōu)良的性能和多的應(yīng)用,其制備方法也多種多樣。其中,有機多孔體電沉積法制備泡沫鎳的工藝就是一種頗為成熟的方法,其產(chǎn)品呈三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),可作電極基體、催化劑載體、熱交換器、消聲材料和電磁屏蔽材料等用途。泡沫鎳用于以上場合時,其界面作用明顯,比表面積便成為一項重要的性能指標(biāo)。以往對泡沫鎳的研究主要集中于制備方法和應(yīng)用,本文則探討工藝條件對其產(chǎn)品比表面積的影響,從而為優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)提供相關(guān)依據(jù)。本文以有機泡沫電沉積法為基礎(chǔ),探討了幾種具體工藝條件與所得泡沫鎳產(chǎn)品比表面積的關(guān)系。結(jié)果發(fā)現(xiàn),電鍍后直接在850~980℃的氨分解氣氛中燒結(jié)40min所得產(chǎn)品,與電鍍后先在600℃的空氣中燒結(jié)4min再...
泡沫鎳網(wǎng)可耐1500度高溫性強:組成網(wǎng)面的網(wǎng)孔上下堆疊銜接,形似平坦的魚鱗形,具有杰出的功能抗拉強度大。泡沫鎳網(wǎng)片具有很大的優(yōu)勢泡沫鎳網(wǎng)片節(jié)材。因為修建泡沫鎳網(wǎng)具有較高的強度,因而在工程運用中與一般一級鋼比較可節(jié)約近30%的鋼材。這在動力緊缺的下面顯得尤為主要。泡沫鎳網(wǎng)片施工便利,確保質(zhì)量。泡沫鎳網(wǎng)片都在工廠根據(jù)規(guī)劃圖紙制造,現(xiàn)場鋪裝施工。因而與傳統(tǒng)的現(xiàn)場人工比較,既確保了工程質(zhì)量,又加馬上施工進度縮短了工期。泡沫鎳網(wǎng)片有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的支持。泡沫鎳網(wǎng)片的出產(chǎn)施工都嚴厲以為根據(jù)進行出產(chǎn),這確保電焊網(wǎng)的出產(chǎn)質(zhì)量。這個規(guī)程是建科院主編,批準(zhǔn)的??蒲胁块T的技術(shù)論證是焊網(wǎng)運用的主要條件。泡沫鎳金屬可以應(yīng)用...
泡沫鎳制備的主要工序為:清潔有機泡沫→有機泡沫材料的導(dǎo)電化處理→電鍍鎳→去除有機物并燒結(jié)熱處理。其中有機泡沫材料使用聚醚系列的聚氨酯海綿(厚約2mm),導(dǎo)電化處理為涂覆石墨基導(dǎo)電膠和化學(xué)鍍鎳兩種方法,采用常規(guī)電鍍工藝,去除有機物包括先空氣燒除后還原燒結(jié)的兩步完成法和直接在還原性氣氛中熱解燒結(jié)的一步完成法兩種方案,還原氣氛為氨分解氣體。所得泡沫鎳板厚度為2~3mm,孔率(θ)在88%~99%之間。采用氣體(N2)透過法測試比表面(Sv)和有效平均孔徑(d)。樣品為圓片狀,透過部分尺寸為22,非透過部分的密封方法采取上下平面用軟質(zhì)橡膠圈壓合,周邊用密封膠粘合。泡沫鎳均質(zhì)的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),有過濾...
通過組裝Li/Li對稱電池測試基于不同集流體的電極的循環(huán)穩(wěn)定性。從圖9A可以看出,基于泡沫鎳集流體的電極在經(jīng)過220h的循環(huán)后出現(xiàn)由SEI膜的不可控生長引起的電壓振蕩,在經(jīng)過365h的循環(huán)后出現(xiàn)由電池短路引起的電壓驟降;而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)740h的過程中沒有出現(xiàn)電壓振蕩與短路現(xiàn)象,表現(xiàn)出優(yōu)良的循環(huán)穩(wěn)定性,表明鋰枝晶生長得到有效控制。將基于泡沫鎳或AuLi3@泡沫鎳集流體的鋰金屬負極與LiFePO4正極組裝全電池進行測試,如圖9B-D所示為其在1 C倍率下循環(huán)充放電500圈過程中電壓或容量變化曲線。可以看出,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的全電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能,其經(jīng)過...
泡沫鎳具有較為寬闊的應(yīng)用領(lǐng)域。例如:化學(xué)電源領(lǐng)域-應(yīng)用于鎳氫、鎳*、燃料電池等。這種可充電電池多應(yīng)用于手機、電腦、電動踏板車、電動自行車、混合動力汽車、電動玩具車、無繩電動工具、電子數(shù)碼產(chǎn)品等。在化學(xué)工程領(lǐng)域-可作為催化劑及其載體、過濾介質(zhì)、分離器中的介質(zhì),(如油水分離器、油氣分離器、汽車尾氣凈化器、空氣凈化器、、抽油煙機等),因其比表面積大,故可降低能耗,提有效率。在電化學(xué)工程領(lǐng)域-用于電解制氫、電催化工藝、電化學(xué)冶金等,可明顯提高能效。在熱工領(lǐng)域-既可作為導(dǎo)熱材料,又可作為“熱管”的有效導(dǎo)熱“燈芯”材料,成倍提有效率。泡沫鎳質(zhì)量超輕、吸聲、加工性能好。廣西產(chǎn)品泡沫鎳價格多少泡沫鎳 可...
泡沫鎳金屬可以應(yīng)用在輻射屏蔽領(lǐng)域:泡沫金屬以其獨有的金屬性質(zhì)及梯度孔隙分布,通過對電磁波進行干擾衰減和能量轉(zhuǎn)換,可實現(xiàn)良好的電磁輻射屏蔽。材料多應(yīng)用于電站、信號發(fā)射基站、電子**、**控制室等電子及**領(lǐng)域。泡沫鎳金屬還可應(yīng)用在導(dǎo)熱散熱領(lǐng)域。泡沫金屬孔隙呈三維立體結(jié)構(gòu),通孔率95-98%,同等體積下比表面積可增加6-10倍。同時因銅、鋁、鎳、鐵本身具有良好的導(dǎo)熱性能,且可任意焊接、成型,所以泡沫金屬在LED、CPU、顯卡及其它電子元器件的散熱導(dǎo)熱領(lǐng)域有多且成熟的應(yīng)用。泡沫鎳多孔金屬具有優(yōu)良的性能和多的應(yīng)用,其制備方法也多種多樣。中國澳門產(chǎn)品泡沫鎳泡沫鎳泡沫鎳可用作過濾器材料,處理流體中磁性粒子...
泡沫鎳是“多孔金屬”家庭中的后起之秀。是經(jīng)過高科技深加工,將金屬鎳制成泡沫海綿狀,具有三維全貫通網(wǎng)孔結(jié)構(gòu)。比重為0.2~0.3,是水的1/4,木頭的1/3,金屬鋁的1/10,鐵的1/30,同時有多孔結(jié)構(gòu)有寬頻率的吸聲特點。能切斷,彎曲,和簡單地黏貼,有很強的導(dǎo)熱性。均質(zhì)的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),有過濾的作用,氣體、流體的流動穩(wěn)定性能。鎳骨架中空并以冶金狀態(tài)彼此交連,孔隙度高達96-98%,體密度*為鎳的五十分之一,比表面積極大,仍保持鎳的良好理化性質(zhì),因而全新結(jié)構(gòu)的優(yōu)異特性使之成為功能型新材料,具有較為寬闊的應(yīng)用領(lǐng)域。泡沫鎳金屬可以應(yīng)用在輻射屏蔽領(lǐng)域。中國香港質(zhì)量泡沫鎳供應(yīng)商家泡沫鎳以有效光觸媒泡沫...
未來,HEV和PEV是泡沫鎳的重要應(yīng)用方向,也是泡沫鎳的主要市場增長來源。HEV的單臺用量約6㎡左右,PEV的單臺用量高達70㎡。美國能源部調(diào)查結(jié)果表明,HEV將成為未來清潔能源汽車市場的主流產(chǎn)品,估計2020年HEV將占世界汽車總數(shù)的50%。據(jù)日本信息技術(shù)綜合研究所分析,2010年全球HEV產(chǎn)量達到150萬輛,2015年將達到300萬輛。2010年,HEV所用電池將以鎳氫電池為主(占80%),至2020年其他電池的應(yīng)用比例可能上升,但鎳氫電池仍將占50%以上。根據(jù)每輛HEV的泡沫鎳用量在6㎡估算,意味著到2010年,*HEV所需泡沫鎳的需求將增加約900萬平方米。由此就可看出,電動車的發(fā)展將...
泡沫鎳網(wǎng)帶水,上面的積灰與水混合形成泥漿。如果過濾材料是致密的濾紙或濾布,泥漿會很快將泡沫鎳網(wǎng)糊死。對于比較蓬松的過濾材料,吸水后,已經(jīng)捕捉到的粉塵可能會隨水滴進入泡沫鎳網(wǎng)下風(fēng)端,再一風(fēng)干,粉塵會重新飛揚。有時,泡沫鎳網(wǎng)帶水不至于嚴重到滴水的程度,但微量水分足以將濾料迎風(fēng)面上的粉塵運送到背風(fēng)面,泡沫鎳網(wǎng)風(fēng)干后,粉塵有重新飛散的風(fēng)險。要點泡沫鎳網(wǎng)只對付粉塵,它沒有多功能義務(wù),也沒有多功能的本事。通過以上介紹,你對泡沫鎳的認識是不是更加深刻了呢?在生產(chǎn)實踐中,泡沫鎳難免會出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,使泡沫鎳喪失作為電池結(jié)構(gòu)材料的基本功能。貴陽品質(zhì)泡沫鎳直銷價格泡沫鎳沫鎳網(wǎng):泡沫鎳網(wǎng)能捕捉任何形式的顆粒物,包括液...
本文提出利用金屬鎳的自身還原性(Ni0 - 2e? → Ni2+; E° = ?0.257 V),構(gòu)筑高性能析氧(OER)電極。作者發(fā)現(xiàn)在室溫下將泡沫鎳浸泡于硝酸鐵溶液,金屬鎳表面會迅速被硝酸根離子(NO3?)氧化(NO3? + 2H+ + 2e? → NO2? + H2O; E° = + 0.934 V)。這一過程升高了鎳-溶解界面處的pH值并釋放出Ni2+離子,進而在泡沫鎳表面原位沉積無定型Ni-Fe氫氧化物(a-NiFeOxHy)。此原位沉積的a-NiFeOxHy具有很高的OER活性。以20 mM Fe(NO3)3溶液為例,在室溫下**浸泡1分鐘,泡沫鎳的OER過電位(@10 mA·cm...
鎳氫電池正極活性物質(zhì)為 Ni ( OH ) 2 (稱 NiO 電極),負極活性物質(zhì)為金屬氫化物,也稱儲氫合金(電極稱儲氫電極),電解液為 6mol/L 氫氧化鉀溶液?;钚晕镔|(zhì)構(gòu)成電極極片的工藝方式主要有燒結(jié)式、拉漿式、泡沫鎳式、纖維鎳式及嵌滲式等,不同工藝制備的電極在容量、大電流放電性能上存在較大差異,一般根據(jù)使用條件不同的工藝生產(chǎn)電池。通訊等民用電池大多采用拉漿式負極、泡沫鎳式正極構(gòu)成電池。以上就是小編整理的一些信息,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?。泡沫鎳在高溫下很難燃燒,耐高溫。廣州室內(nèi)泡沫鎳銷售價格泡沫鎳泡沫鎳主要特點:1、質(zhì)量超輕:擁有比表面積,比重為0.2~0.3,是水的1/4,木頭的1/3,...
測試各條件下電致發(fā)光信號強度。實施例5化學(xué)沉積法制備金納米粒子修飾泡沫鎳電極1、取裁剪為****溶液中,超聲30min(200w)。超純水淋洗三次后,浸泡在12m的鹽酸溶液中,15分鐘后,超純水淋洗三次,晾干后獲得干凈的泡沫鎳電極。2、將上述干凈的泡沫鎳電極,分別浸泡在含1m的氯金酸溶液中,5分鐘后,超純水淋洗三次。3、將上述處理后的電極浸泡在含1g/ml硼氫化鈉的堿性溶液中,,超純水淋洗,室溫靜置,晾干后,獲得金納米粒子修飾的泡沫鎳電極。4、將上述金納米粒子修飾的泡沫鎳電極浸泡在含,5h后,超純水淋洗,于37℃干燥,獲得nf/aunps/luminol電極。5、以nf/aunps/l...
測試各條件下電致發(fā)光信號強度。實施例5化學(xué)沉積法制備金納米粒子修飾泡沫鎳電極1、取裁剪為****溶液中,超聲30min(200w)。超純水淋洗三次后,浸泡在12m的鹽酸溶液中,15分鐘后,超純水淋洗三次,晾干后獲得干凈的泡沫鎳電極。2、將上述干凈的泡沫鎳電極,分別浸泡在含1m的氯金酸溶液中,5分鐘后,超純水淋洗三次。3、將上述處理后的電極浸泡在含1g/ml硼氫化鈉的堿性溶液中,,超純水淋洗,室溫靜置,晾干后,獲得金納米粒子修飾的泡沫鎳電極。4、將上述金納米粒子修飾的泡沫鎳電極浸泡在含,5h后,超純水淋洗,于37℃干燥,獲得nf/aunps/luminol電極。5、以nf/aunps/l...
泡沫鎳制備的主要工序為:清潔有機泡沫→有機泡沫材料的導(dǎo)電化處理→電鍍鎳→去除有機物并燒結(jié)熱處理。其中有機泡沫材料使用聚醚系列的聚氨酯海綿(厚約2mm),導(dǎo)電化處理為涂覆石墨基導(dǎo)電膠和化學(xué)鍍鎳兩種方法,采用常規(guī)電鍍工藝,去除有機物包括先空氣燒除后還原燒結(jié)的兩步完成法和直接在還原性氣氛中熱解燒結(jié)的一步完成法兩種方案,還原氣氛為氨分解氣體。所得泡沫鎳板厚度為2~3mm,孔率(θ)在88%~99%之間。采用氣體(N2)透過法測試比表面(Sv)和有效平均孔徑(d)。樣品為圓片狀,透過部分尺寸為22,非透過部分的密封方法采取上下平面用軟質(zhì)橡膠圈壓合,周邊用密封膠粘合。泡沫鎳網(wǎng)過濾材料柔軟,呈多孔狀,多少...
在生產(chǎn)實踐中,泡沫鎳難免會出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,使泡沫鎳喪失作為電池結(jié)構(gòu)材料的基本功能。以下從卷繞輥直徑、鍍層厚度(指單根海綿絲表面的鎳層厚度,采用電子顯微鏡拍照后用電子標(biāo)尺測)和工件溫度三個方面展開研究。泡沫鎳移動卷繞時會彎折,鍍層在此過程中受到明顯的拉伸力。圓輥的直徑越小,泡沫鎳彎折的幅度越大,被拉長的幅度也越大,若鍍鎳層的塑性變形能力差,便可能發(fā)生斷裂。因此選取整塊鍍層厚度約15 μm 的半成品,分切成若干組,在不同直徑的PVC(聚氯乙烯)圓筒上進行整圈卷繞,然后展開查看外觀,每組取10 個平行試樣進行試驗,結(jié)果見表1。隨著卷繞輥直徑的增大,電鍍半成品開裂的概率減小,高于350 mm 后,電鍍半...
本文提出利用金屬鎳的自身還原性(Ni0 - 2e? → Ni2+; E° = ?0.257 V),構(gòu)筑高性能析氧(OER)電極。作者發(fā)現(xiàn)在室溫下將泡沫鎳浸泡于硝酸鐵溶液,金屬鎳表面會迅速被硝酸根離子(NO3?)氧化(NO3? + 2H+ + 2e? → NO2? + H2O; E° = + 0.934 V)。這一過程升高了鎳-溶解界面處的pH值并釋放出Ni2+離子,進而在泡沫鎳表面原位沉積無定型Ni-Fe氫氧化物(a-NiFeOxHy)。此原位沉積的a-NiFeOxHy具有很高的OER活性。以20 mM Fe(NO3)3溶液為例,在室溫下**浸泡1分鐘,泡沫鎳的OER過電位(@10 mA·cm...
海綿狀多孔金屬鎳、鐵、銅及其它們的復(fù)合層多孔體可用作過濾載體、化工催化劑載體、電磁屏蔽材料、貴金屬置換回收等眾多領(lǐng)域。泡沫鎳主要用于電池電極材料特別用于NiMH電池,這種可充電電池多應(yīng)用于手提電腦、手機、電動踏板車、電動自行車、混合動力汽車。熔融碳酸鹽燃料電池通常的工作溫度為550-700℃之間,泡沫鎳可以成為熔融碳酸鹽燃料電池的電催化劑。泡沫鎳可以用于質(zhì)子交換膜產(chǎn)電池(PEMFC)的兩極極板改性材料、固體氧化物燃料電池(SOFC)的電極中繼饋線、電解中電極材料(如在水電解劑環(huán)境中)。加大表面積還可用于生成燃料電池用氫氣和合成氣。泡沫鎳是泡沫金屬的一個品種,泡沫金屬還有泡沫鉛、泡沫銅、泡沫鈦等...
高倍SEM圖像表明鋰核的尺寸隨著沉積的進行逐漸增大,表明鋰在AuLi3@泡沫鎳集流體表面的沉積可能是基于鋰的瞬時成核機制。在鋰剝離階段,鋰核結(jié)構(gòu)逐漸坍塌,直至之后完全剝離后露出與集流體初始階段一致的表面形貌。高倍SEM圖像表明鋰核的形貌由不透明逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘胪该鞯幕?,直至之后完全剝離后顯露出集流體表面均勻而致密分布的AuLi3顆粒。從以上鋰沉積/剝離形貌演化歷程來看,AuLi3顆粒在泡沫鎳骨架表面的修飾不僅有效地均勻化表面物化性質(zhì),促進鋰均勻沉積,而且同時降低鋰成核過電位,從多方面控制鋰枝晶生長。泡沫鎳結(jié)構(gòu)形狀是以一個正十二面體為基礎(chǔ),每個面都是正五邊形,每個五邊形外角為72度。廣東企業(yè)泡沫鎳...
以有效光觸媒泡沫鎳網(wǎng)(三層網(wǎng),1.08m2)為介質(zhì),波長254nm的紫外燈為光源,甲苯為反應(yīng)底物,考察了風(fēng)量1000m3/h、甲苯濃度120ppm條件下,不同濕度對甲苯降解效率的影響,結(jié)構(gòu)如下。當(dāng)濕度從20%增加至80%,甲苯的光催化效率逐漸增加并穩(wěn)定在一定水平。當(dāng)濕度為20%時,甲苯的光催化效率低于10%;當(dāng)濕度增至40%時,光催化效率比較高可達到27%,降解率在20%上下浮動;而將濕度增加至60%和80%時,甲苯的光催化效率比較高,可達41%,并且隨著反應(yīng)時間的推移均保持在較高的降解率。由此可見,光催化反應(yīng)需要在一定的濕度條件下進行,TiO2固體表面的空穴將空氣中的水分子氧化成羥基自由基(...
泡沫鎳集流體經(jīng)過100次循環(huán)后,其孔洞內(nèi)部布滿鋰枝晶,表明泡沫鎳的孔洞內(nèi)部在循環(huán)過程中容易生長鋰枝晶或死鋰,這可能是由于泡沫鎳骨架表面的電流分布不均勻?qū)е落囯x子流分布不均所引起。此外,鎳的本征憎鋰性也會導(dǎo)致較大的鋰成核過電位,誘發(fā)鋰枝晶生長。泡沫鎳集流體表面和內(nèi)部在經(jīng)過100次循環(huán)充放電后并未產(chǎn)生鋰枝晶或死鋰,從高倍SEM圖像可以看出,集流體骨架仍然保持著均勻且平整的表面形貌,這是由于泡沫鎳骨架表面均勻修飾的AuLi3顆粒不僅能促進鋰的成核,而且能誘導(dǎo)鋰離子流均勻沉積。該結(jié)果表明本文提出的泡沫鎳表面工程策略能夠有效控制鋰枝晶生長。泡沫鎳網(wǎng)并不是一直可以清洗,產(chǎn)品都是有一定的使用壽命。天津產(chǎn)品泡...
獲得金納米粒子修飾的玻碳電極。3、將上述金納米粒子修飾的玻碳電極浸泡在,24小時后,超純水淋洗三次,自然晾干,4℃保存。4、以上述電極為工作電極,鉑絲為對電極,ag/agcl為參比電極,硼酸緩沖液(,ph=)作為測試液,構(gòu)建三電極體系。5、測試修飾電極對不同濃度雙氧水的響應(yīng)情況:在上述三電極體系中依次加入(μm)的雙氧水,掃描電位為,掃描速率為,光電倍增壓為700,依次記錄獲得的電致發(fā)光強度,得圖5所示數(shù)據(jù)。如圖5所示,隨著雙氧水濃度升高,電致發(fā)光強度升高,并且呈現(xiàn)一定的線性關(guān)系,計算其檢測限為980nm。對比實施例1中nf/aunps/luminol作為工作電極的數(shù)據(jù),表明金納米粒子...