La couche de captage d'écoulement est de la mousse de nickel.
La cathode comprend un matériau à base de nickel poreux, tel que de la mousse de nickel revêtue d'une pâte d'hydroxyde de nickel.
On remplit la zone du dérivateur de courant devant être fixée à la mousse métallique, de mousse métallique par exemple de mousse de nickel, et de poudre métallique, par exemple, de poudre de nickel.
De préférence, la mousse est une mousse de nickel, du type fréquemment utilisé dans un substrat de cellule électrochimique.
Cette invention se rapporte à une anode pour piles à combustible à oxyde solide, qui est constituée par un substrat de feutre de nickel ou de mousse de nickel.
Ils ont déposé des couches d’hydroxyde de fer et de nickel sur le sulfure de nickel, qui recouvre un noyau en mousse de nickel.
Ils ont déposé des couches d’hydroxyde de fer et de nickel sur le sulfure de nickel, qui recouvre un noyau en mousse de nickel.
Le dérivateur de courant peut, par exemple, est disposé entre deux produits semi-fins en mousse de nickel.
La composition catalytique est supportée sur une couche support microporeuse et une mousse ou maille de nickel pour former une cathode à air.
L’équipe de Stanford a superposé de l’hydroxyde de nickel et du sulfure de nickel sur un noyau de mousse de nickel, créant ainsi une barrière qui ralentirait la décomposition du métal sous-jacent.
Les électrodes perméables (16 et 18) sont chacune constituée d'un matériau foraminé ou perforé, tel qu'un matériau de feuille de mousse de nickel.
La batterie primaire comprend une anode de batterie primaire et une cathode de batterie primaire, l'anode de batterie primaire étant faite de mousse de cuivre, et la cathode de batterie primaire étant faite de mousse de nickel.
Le composé électrochimiquement actif produit est alors posé sur une surface métallique poreuse, telle qu'une mousse de nickel, et un électrolyte aqueux ou ionique y étant infiltré.
La mousse de nickel joue le rôle de conducteur — transportant l’électricité de la source d’alimentation — et l’hydroxyde de fer-nickel déclenche l’électrolyse, séparant l’eau en oxygène et en hydrogène.
La mousse de nickel joue le rôle de conducteur — transportant l’électricité de la source d’alimentation — et l’hydroxyde de fer-nickel déclenche l’électrolyse, séparant l’eau en oxygène et en hydrogène.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
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