0 Feltro Ti da 0,4 mm per LGDL in elettrolizzatore PEM

0 Feltro Ti da 0,4 mm per LGDL in elettrolizzatore PEM

1. Struttura porosa a rete 3D;

2. Forte resistenza alla corrosione;

3. Migliore prestazione elettrolitica;

4. Elevata porosità e densità di corrente;

5. La distribuzione delle dimensioni dei pori è uniforme.

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introduzione al prodotto

0. Feltro Ti da 4 mm di TOPTITECH per LGDL nell'elettrolizzatore PEMè un materiale versatile con una vasta gamma di applicazioni in vari settori tra cui aerospaziale, lavorazione chimica ed energia. Il materiale sinterizza insieme le fibre di titanio per formare una struttura porosa. Il risultato è un materiale leggero e ad alta resistenza con proprietà meccaniche e termiche uniche.

 

0. Feltro Ti da 4 mm di TOPTITECH per LGDL nell'elettrolizzatore PEMpuò essere utilizzato nella produzione di idrogeno e negli stack di celle a combustibile come LGDL (Liquid/Gas Diffusion Layer). Il tappetino in fibra di titanio è un materiale promettente per gli elettrolizzatori PEM grazie alla sua elevata conduttività termica/elettrica e alle grandi qualità meccaniche. Elevata resistenza alla corrosione ad alto potenziale positivo elevato, ad esempio, anche in condizioni fortemente acide e umide.

Parametri dei prodotti
Materiale

Titanio

Misurare

Inferiore o uguale a 1500*1200 mm

Dimensione della fibra

20 micron-40 micron

Spessore

{{0}}.20%7mm 0.25mm 0.40mm 0.60mm 0.8mm

Porosità

60 percento - 75 percento

Caratteristiche dei prodotti

Struttura porosa a rete 3D

Ciò consente un'eccellente permeabilità e un efficiente trasporto dell'elettrolita. Questa struttura unica fornisce anche un'ampia superficie per le reazioni elettrochimiche, con conseguente miglioramento delle prestazioni.

Forte resistenza alla corrosione.

Questo lo rende una scelta affidabile per l'uso in ambienti difficili. Questa caratteristica assicura che il prodotto mantenga la sua integrità strutturale e prestazionale nel tempo, anche se esposto a sostanze corrosive.

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Migliori prestazioni elettrolitiche.

Il suo design consente un'elevata porosità e densità di corrente, il che significa che può trasferire in modo efficiente la carica elettrica tra gli elettrodi e l'elettrolita. Ciò si traduce in una migliore conversione dell'energia e nell'efficienza complessiva del sistema.

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Distribuzione uniforme delle dimensioni dei pori.

Questa caratteristica garantisce che l'elettrolito possa fluire uniformemente in tutta la struttura, fornendo prestazioni costanti e riducendo al minimo il rischio di danni o guasti localizzati.

Prodotti Applicazioni

1. Strato di diffusione liquido/gas

Questo strato aiuta a distribuire uniformemente i reagenti ei prodotti sulla superficie dell'elettrodo in una cella a combustibile o in un elettrolizzatore, massimizzando l'efficienza della reazione e prevenendo danni localizzati.

 

2. Assorbitore di idrogeno

Questo materiale è in grado di assorbire grandi quantità di idrogeno gassoso, rendendolo un componente utile nei sistemi di stoccaggio dell'idrogeno. Può anche essere utilizzato come caratteristica di sicurezza, in quanto può assorbire l'idrogeno in eccesso in caso di perdita.

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Prestazioni dell'elettrolizzatore con diversi spessori LGDL

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Prestazioni dell'elettrolizzatore con diversa porosità LGDL dell'anodo

3. Erogatore di acqua ricca di idrogeno

Facendo passare l'acqua attraverso un filtro Ti-feltro, l'acqua può essere infusa con un'alta concentrazione di molecole di idrogeno, fornendo una serie di potenziali benefici per la salute.

 

4. Strato di diffusione della pila di celle a idrogeno

Questo strato aiuta a distribuire uniformemente l'idrogeno gassoso sulla superficie dell'elettrodo, promuovendo una generazione di energia efficiente ed efficace.

 

5. Produzione di idrogeno PEM mediante elettrolisi dell'acqua

L'elevata area superficiale e la porosità del materiale lo rendono una scelta ideale per l'uso come supporto del catalizzatore, contribuendo a migliorare l'efficienza della reazione e ridurre la quantità di energia richiesta.

Lavorazione prodotti

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Il processo consiste nel trasformare il filo di titanio in fibra su scala micron attraverso un processo speciale. Il materiale poroso viene quindi realizzato stendendo e sinterizzando fibre di titanio. L'esclusiva rete in fibra tridimensionale e la struttura dei pori completamente connessa lo doteranno di una serie di funzioni speciali.

Contatto
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