
Feutre de batterie graphite doux, En tant que matériau d'électrode de première qualité pour les systèmes de stockage d'énergie tels que les batteries à flux redox au vanadium (VRFB), utilise des fibres spécialisées et des techniques de tissage pour obtenir une absorption de liquide élevée et une excellente efficacité électrique.
Dans des applications pratiques, le feutre mou de batterie de graphite est employé souvent ainsi que Plaques bipolaires en graphite flexible composite Dans les systèmes VRFB, formant une électrode complémentaire et une structure conductrice. En raison du traitement continu de production, il présente des caractéristiques uniques, notamment une surface lisse et plane, une épaisseur uniforme et une consistance électrochimique globale. En tant que matériau d'électrode, il offre des performances fiables dans les piles VRFB, avec une faible résistance interne, une activité électrochimique uniforme, une bonne résistance à la corrosion, une dégradation lente sur plusieurs cycles et une efficacité énergétique élevée.
La basse résistivité assure le transport efficace d'électron, améliorant la charge de batterie et l'efficacité de décharge.
Les matériaux de grande pureté réduisent la perte d'énergie et améliorent l'utilisation globale de l'énergie.
Une activité de surface élevée améliore le taux de réactions redox, augmentant la densité de puissance de la batterie.
Il reste stable dans des environnements d'acide fort et d'électrolyte alcalin fort, ce qui en fait un matériau d'électrode idéal pour les batteries à flux.
Il maintient des performances électrochimiques stables après une utilisation à long terme, prolongeant la durée de vie de la pile de batteries.
Il peut fonctionner pendant des périodes prolongées dans les environnements à hautes températures sans se décomposer ou déformer, approprié aux applications électrochimiques à hautes températures.
| Nom | Unité | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur | Mm | 2,5 ± 7,5% | 4,35 ± 7,5% | 5,0 ± 7,5% | 5,5 ± 7,5% | 6,0 ± 7,5% | 6,4 ± 7,5% | Personnalisable sur demande | |
| Densité | G/cm3 | 0,08 – 0,11 | |||||||
| Largeur | M | 1,42 – 1,45 | |||||||
| Longueur | Env. 190/rouleau | Env. 90/rouleau | Env. 85/rouleau | Env. 70/rouleau | |||||
| Résistance à la traction | Radial | N/mm | ≥ 0,1 | ≥ 0,15 | |||||
| Trame | ≥ 0,08 | ≥ 0,18 | |||||||
| Allongement à la rupture | Radial | % | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | |
| Trame | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 18 | |||
| Conductivité thermique (1400 °C) | Vertical | W/m ·k | 0.28 | ||||||
| Teneur en cendres | % | ≤ 0,04 | |||||||
| Matière volatile | ≤ 0,06 | ||||||||
| Teneur en soufre | < 0,001 | ||||||||
| Teneur en fer | ≤ 0,002 | ||||||||
| Résistance de la feuille | Ω/□ | 0,2 – 0,5 | |||||||
| Teneur en carbone | % | ≥ 99,90 | |||||||
| Taux de rétention de liquide | G/g | 22 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | ||
| Taux de démoulage des fibres | % | ≤ 0,2 | |||||||
| Surface spécifique | M²/g | 2,7 – 4,4 | |||||||
| Remarque: Ceci est juste la valeur typique, pas la valeur garantie. | |||||||||
Une batterie de flux est un dispositif électrochimique qui utilise la différence d'énergie entre les états d'oxydation des éléments spécifiques pour la conversion d'énergie. Il permet le stockage et la libération d'énergie par des réactions redox (réduction-oxydation) qui se produisent lorsque l'électrolyte liquide s'écoule entre les électrodes. L'électrolyte utilisé peut être pompé dans un réservoir de stockage et remis en circulation vers les électrodes pour la recharge, permettant ainsi la réutilisation de la batterie. La distinction fondamentale entre les batteries traditionnelles et les batteries à flux réside dans leurs mécanismes de stockage d'énergie: les batteries traditionnelles stockent l'énergie dans des matériaux d'électrode, tandis que les batteries à flux stockent l'énergie dans l'électrolyte.
