Feltro di titanio spesso 0,1 mm per elettrolisi dell'acqua PEM

Feltro di titanio spesso 0,1 mm per elettrolisi dell'acqua PEM

Materiale: fibra di titanio puro
Dimensioni: 100*100*0,1 mm
Porosità: 60-80%
Tecnico: Sinterizzato
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introduzione al prodotto

Il feltro di titanio ultrasottile TOPTITECH da 0,1 mm- è appositamente progettato come materiale poroso centrale per i sistemi di elettrolisi dell'acqua con membrana a scambio protonico (PEM), stabilendo un nuovo punto di riferimento per efficienza e durata nella produzione di idrogeno. Realizzato in fibra di titanio di grado 1 di elevata purezza- tramite tecnologia avanzata di sinterizzazione sotto vuoto, questo feltro ultra-sottile presenta una struttura porosa controllata in modo uniforme con distribuzione delle dimensioni dei pori ultra-fine, garantendo un trasferimento ottimale di massa di gas-liquido e una resistenza elettrica minima - fattori critici per aumentare l'efficienza energetica complessiva degli elettrolizzatori PEM.

 

Progettato per le rigorose esigenze delle applicazioni di elettrolisi, il nostro feltro in titanio da 0,1 mm eccelle in molteplici funzioni fondamentali all'interno dello stack dell'elettrolizzatore PEM. In quanto strato di trasporto poroso (PTL) chiave e substrato di diffusione del gas, facilita il rapido trasporto di idrogeno e ossigeno prevenendo al contempo la disidratazione della membrana, mantenendo un funzionamento stabile anche in condizioni di elevata densità di corrente. La sua eccezionale resistenza alla corrosione protegge dagli elettroliti acidi e dagli ambienti ossidativi, eliminando il rischio di degrado del materiale e prolungando la durata del sistema di elettrolisi. Inoltre, il profilo ultra-sottile (0,1 mm) riduce le perdite ohmiche, diminuendo il consumo energetico e i costi operativi per progetti di produzione di idrogeno su larga scala-.

 

Specifiche dei prodotti

 

Materiale: fibra di titanio puro
Dimensioni: 100*100*0,1 mm
Porosità: 60-80%
Tecnico: Sinterizzato

 

Caratteristiche dei prodotti
06mm Thickness Titanium Fiber Felt in Drawing Process 5

1. Struttura ultra-sottile da 0,1 mm per una perdita ohmica minima

Con uno spessore di soli 0,1 mm, questo feltro in titanio riduce significativamente la resistenza interna negli stack dell'elettrolizzatore PEM. Il suo profilo ultra-sottile riduce la generazione di calore ohmico, migliora l'efficienza di utilizzo dell'energia e supporta il funzionamento con densità di corrente più elevata-fondamentale per migliorare le prestazioni complessive di produzione di idrogeno.

2. Porosità ottimizzata al 60–80% per un trasferimento di massa superiore

Progettato con un intervallo di porosità stabile pari al 60–80%, il materiale offre eccezionali prestazioni di trasmissione gas-liquido. Garantisce una distribuzione uniforme dell'acqua e uno scarico rapido dell'H₂ e dell'O₂ generati, previene l'allagamento o l'essiccazione del gruppo membrana-elettrodo (MEA) e mantiene un funzionamento stabile dello stack a lungo termine.

Titanium Fiber Felt 2

3. Struttura in titanio di grado 1 ad elevata-purezza per un'eccezionale resistenza alla corrosione

Realizzato in titanio di grado 1 di elevata purezza mediante sinterizzazione sotto vuoto di precisione, il feltro mostra un'eccezionale resistenza alla corrosione in ambienti operativi PEM fortemente acidi e ossidativi. Evita il degrado, la ruggine o la perdita di fibre, prolungando notevolmente la durata dei componenti dell'elettrolisi.

4. Eccellente conduttività elettrica con prestazioni di distribuzione della corrente uniforme

La rete fibrosa continua tridimensionale garantisce un'eccellente conduttività elettrica e una distribuzione uniforme della corrente sulla superficie dell'elettrodo. Ciò aumenta l’efficienza della reazione catalitica, riduce i punti caldi e migliora la stabilità e la durata dell’intero sistema di elettrolisi.

applicazioni

 

1. Strato di trasporto poroso (PTL)

 

 

In quanto componente funzionale primario negli stack di elettrolizzatori PEM, il feltro di titanio funge da strato di trasporto poroso (PTL) critico posizionato tra lo strato catalitico dell'elettrodo e la piastra bipolare.

 

Trasferimento di massa efficiente: facilita il flusso rapido di acqua liquida al sito di reazione e lo scarico immediato del gas idrogeno/ossigeno generato, prevenendo problemi come l'allagamento o la disidratazione della membrana.

 

Distribuzione uniforme della corrente: l'elevata conduttività elettrica garantisce una distribuzione uniforme della corrente sulla superficie dell'elettrodo, migliorando l'efficienza della reazione e prevenendo la formazione di punti caldi.

 

Supporto meccanico: fornisce stabilità strutturale in condizioni di alta pressione e temperatura all'interno dell'elettrolizzatore.

 

2. Substrato di supporto del catalizzatore

 

Il feltro di titanio funge da impalcatura ad alta-superficie-ideale per caricare catalizzatori di metalli preziosi (come iridio, rutenio o platino) sia sull'anodo che sul catodo.

 

Utilizzo massimizzato del catalizzatore: la rete porosa interconnessa 3D offre un'ampia superficie specifica, garantendo che i catalizzatori siano completamente esposti all'elettrolita e ai reagenti.

 

Maggiore durata: la struttura in titanio di grado 1 resistente alla corrosione-ancora saldamente lo strato catalizzatore, prevenendo la dispersione e il degrado delle particelle durante il funzionamento a lungo-termine in ambienti acidi/ossidativi difficili.

 

3. Strato di diffusione del gas (GDL)

 

Per i sistemi di elettrolisi PEM ad alta-corrente-densità, il feltro di titanio funziona come uno strato di diffusione del gas (GDL) di precisione integrato nel gruppo elettrodo a membrana (MEA).

 

Dispersione uniforme: garantisce la distribuzione omogenea dell'acqua reagente e dei gas prodotti, riducendo al minimo la polarizzazione della concentrazione locale e aumentando l'efficienza complessiva della produzione di idrogeno.

 

Adattabilità dinamica: la sua natura flessibile si adatta alle pressioni di assemblaggio, mantenendo un contatto affidabile e uno scambio gassoso{0}liquido all'interno del MEA.

 

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