Ο αφρός νικελίου, που χρησιμοποιείται γενικά για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας, έχει πολλές άλλες εφαρμογές που διερευνώνται. Σε σύγκριση με την πλάκα νικελίου και το πλέγμα νικελίου, τα πλεονεκτήματα του αφρώδους νικελίου είναι προφανή. Η γενική μέθοδος κατασκευής του αφρώδους υλικού νικελίου είναι η εξής: πρώτα, ο σπόγγος πολυουρεθάνης ηλεκτρίζεται, μετά ηλεκτροεναπόθεση και στη συνέχεια πυροσυσσωματώνεται. Αυτή η μέθοδος υιοθετεί την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, τη μέθοδο ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και τη μέθοδο επιμετάλλωσης κενού. Η μέθοδος ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει επικάλυψη θειικού ή σουλφαμικού νικελίου. η διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης είναι η καύση του σπόγγου πολυουρεθάνης στον αέρα και η διεξαγωγή της αντίδρασης πυροσυσσωμάτωσης-αναγωγής σε μια αναγωγική ατμόσφαιρα υδρογόνου. Μια μέθοδος κατά την οποία το σφουγγάρι πολυουρεθάνης καίγεται στον αέρα με επεξεργασία οξείδωσης απανθράκωσης. σε μια αναγωγική ατμόσφαιρα υδρογόνου, χρησιμοποιείται μια αναγωγική ατμόσφαιρα 30-60 λεπτών για τη μείωση της πυροσυσσωμάτωσης, η αναγωγική ατμόσφαιρα είναι αέριο αποσύνθεσης αμμωνίας και το αέριο που θα καταναλωθεί είναι 0,8-1,2 λίτρα.

Η μέθοδος αναφέρεται σε μέθοδο παρασκευής αφρώδους νικελίου με χρήση σπόγγου πολυουρεθάνης για τη διεξαγωγή ηλεκτρισμού, ηλεκτροαπόθεσης, πυροσυσσωμάτωσης κ.λπ. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από το ότι η πυροσυσσωμάτωση είναι η άμεση πυρόλυση και η ηλεκτροαπόθεση αφρώδους πολυουρεθάνης σε αναγωγική ατμόσφαιρα, όπου η αναγωγική ατμόσφαιρα είναι αέριο αποσύνθεσης αμμωνίας. Ο μηχανισμός αντίδρασης είναι: σε μια ατμόσφαιρα αναγωγής του υδρογόνου, ο αφρός νικελίου στον ηλεκτροαπόθεση σφουγγάρι πολυουρεθάνης πυρολύεται και πυροσυσσωματώνεται απευθείας και ο άνθρακας και το υδρογόνο αντιδρούν για να δημιουργήσουν αέριους υδρογονάνθρακες όπως CH4 και C2H6. Αυτή η διαδικασία αεριοποίησης μπορεί καθαρά να αφαιρεθεί ο γραφίτης C από το πορώδες σώμα.

Ώρα δημοσίευσης: 16 Μαΐου 2022