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Feltro Sinterizzato in Acciaio Inossidabile 316L Da 1 mm Per Elettrolizzatori
Eccellente Conducibilità Elettrica
Eccezionale Resistenza alla Corrosione
Il feltro sinterizzato in acciaio inossidabile per elettrolizzatori è un mezzo metallico poroso ad alte prestazioni, realizzato sinterizzando sottili fibre di acciaio inossidabile sotto vuoto o atmosfera inerte ad alte temperature. Durante questo processo, le fibre metalliche disposte casualmente vengono legate metallurgicamente tra loro, formando una matrice porosa tridimensionale con elevata resistenza meccanica, eccellente permeabilità e stabile conducibilità elettrica. Il risultato è un materiale durevole e resistente alla corrosione, in grado di mantenere la sua integrità strutturale nelle condizioni estreme dell'elettrolisi, inclusi alta temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi.
Negli sistemi di elettrolizzatori, il feltro sinterizzato in acciaio inossidabile è utilizzato principalmente come strato di trasporto poroso (PTL), strato di diffusione del gas (GDL) o substrato per elettrodi. La sua porosità uniforme garantisce una distribuzione efficiente di gas e liquidi, un trasporto di massa ottimale e una rimozione efficace delle bolle di idrogeno e ossigeno durante il funzionamento. La struttura altamente conduttiva e chimicamente stabile minimizza le perdite elettriche e prolunga la durata del sistema, rendendolo adatto per moderni elettrolizzatori ad acqua di tipo PEM, AEM e alcalini utilizzati per la produzione di idrogeno pulito.
Specifiche:
| Materiale | Fibra di acciaio inossidabile | |||
| Grado | 316L | |||
| Dimensioni | 300*300*1 mm | |||
| Porosità | 70%-80% | |||
Vantaggi del Feltro Sinterizzato in Acciaio Inossidabile negli Elettrolizzatori

Elevata Porosità e Permeabilità Gas-Liquido: Le fibre di acciaio inossidabile intrecciate casualmente creano una rete tridimensionale altamente porosa. Questa struttura garantisce una distribuzione uniforme di gas e liquidi sulla superficie dell'elettrodo, migliorando l'efficienza elettrolitica e prevenendo la polarizzazione da concentrazione locale.
Eccellente Conducibilità Elettrica: Essendo interamente metallico, fornisce una bassa resistenza di contatto tra elettrodi, collettori di corrente e piastre bipolari, un fattore critico per minimizzare la perdita di energia e massimizzare le prestazioni dell'elettrolizzatore.
Eccezionale Resistenza alla Corrosione: Mantiene l'integrità strutturale sia in ambienti elettrolitici acidi che alcalini, superando i materiali a base di carbonio che si degradano per ossidazione.

Bassa Resistenza di Contatto Interfacciale: La rete di fibre metalliche consente un trasporto diretto di elettroni, riducendo le perdite ohmiche e migliorando l'efficienza energetica rispetto ai substrati in carta di carbonio.
Elevata Porosità con Architettura dei Pori Regolabile: Facilita una generazione uniforme del gas e la gestione dell'acqua, minimizzando l'accumulo di bolle e migliorando la cinetica del trasporto di massa.
Robustezza Meccanica: Resiste alle forze compressive durante l'assemblaggio dello stack e allo stress operativo a lungo termine, garantendo stabilità dimensionale in condizioni di alta pressione.
Applicazioni
Strati di Diffusione del Gas (GDL)
Utilizzati tra elettrodi e piastre bipolari per distribuire uniformemente i reagenti e rimuovere in modo efficiente i gas generati (H₂, O₂).
Migliorano l'uniformità del contatto e la conducibilità in tutto lo stack.
Strati di Trasporto Porosi (PTL)
Funzionano come mezzo di trasferimento per acqua liquida o elettrolita all'interno di elettrolizzatori PEM e AEM.
Mantengono l'equilibrio ottimale dell'umidità e facilitano il distacco delle bolle dagli strati catalitici.
Substrati per Elettrodi e Collettori di Corrente
Fungono da base meccanicamente stabile a supporto di rivestimenti catalitici.
Garantiscono una connessione elettrica e termica robusta mantenendo la permeabilità per il trasporto di massa.
Supporti per Separatori e Campi di Flusso
Nei progetti ad alta pressione, il feltro può rinforzare o supportare le membrane, riducendo i danni da compressione e assicurando una distribuzione uniforme del flusso.
Elettrodi per l'Evoluzione di Idrogeno e Ossigeno
Funge da mezzo poroso resistente alla corrosione per la deposizione di catalizzatori (ad es. rivestimenti di Ni, IrO₂, RuO₂).
Garantisce prestazioni durevoli ed efficienti nell'evoluzione del gas durante il funzionamento continuo.
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