Produkte
0,35 mm Ti-Mesh-Platten-Verbundplatte für PEM Bipolar
Optimierte Gasdiffusion
Ausgezeichnetes Wassermanagement
Ultra-Vorteil der dünnen Struktur
Starke Umweltbeständigkeit
Die 0,35 mm dicke Titan-Mesh--Plattenverbundplatte ist ein Material, das speziell für den Einsatz in Protonenaustauschmembran-(PEM)-Brennstoffzellen-Bipolarplatten entwickelt wurde. Durch die Kombination eines Titanblechs mit einem expandierten Titannetz bietet es eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit und behält gleichzeitig eine leichte und robuste Struktur bei. Die inhärente Korrosionsbeständigkeit von Titan gewährleistet eine langfristige Stabilität in der sauren Betriebsumgebung von Brennstoffzellen und sorgt für zuverlässige mechanische Unterstützung und effiziente Stromleitung.
Durch einen sorgfältig kontrollierten Sinterprozess werden Platte und Netz fest miteinander verbunden, wodurch ein gleichmäßiges poröses Netzwerk entsteht, das eine effektive Gasdiffusion und Wasserverwaltung ermöglicht. Dieses Strukturdesign verbessert nicht nur die Reaktionseffizienz und -konsistenz, sondern erhöht auch die Haltbarkeit der Brennstoffzelle und trägt so zu einer höheren Gesamtleistung in sauberen Energiesystemen bei.
Produktspezifikationen
Material: Titanplatte + Titan-Streckgitter
Abmessungen: 100 x 100 mm
Dicke: 0,35 mm
Prozess: Sintern
Produktmerkmale

Hohe elektrische Leitfähigkeit
Die durchgehende Titanstruktur innerhalb der Verbundplatte sorgt dafür, dass der Strom gleichmäßig über die Elektrodenoberfläche verteilt wird und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Energieabgabe, die den Gesamtwirkungsgrad der Brennstoffzelle steigert.
Optimierte Gasdiffusion
Die Netzschicht bildet feine Kanäle, die eine gleichmäßige Verteilung von Wasserstoff und Sauerstoff über den Reaktionsbereich ermöglichen, wodurch lokale Konzentrationsunterschiede minimiert und sowohl die Reaktionskonsistenz als auch die Betriebsstabilität verbessert werden.
Ausgezeichnetes Wassermanagement
Das poröse Netzwerk innerhalb der Platte ermöglicht eine schnelle Entfernung des bei Brennstoffzellenreaktionen entstehenden Wassers, verhindert lokale Überschwemmungen und sorgt für einen stabilen Betrieb unter wechselnden Arbeitsbedingungen.

Ultra-Vorteil der dünnen Struktur
Mit einer Gesamtdicke von nur 0,35 mm reduziert das Design das Gesamtgewicht des Brennstoffzellenstapels und ermöglicht gleichzeitig eine höhere Leistungsdichte auf begrenztem Raum, was sowohl die Kompaktheit als auch die Leistung des Systems verbessert.
Starke Umweltbeständigkeit
Die inhärente Korrosions- und Säure-Base-Beständigkeit von Titan stellt sicher, dass die Verbundplatte auch in sauren, feuchten oder chemisch aggressiven Umgebungen ihre strukturelle Integrität und Funktionsstabilität beibehält.
Anwendungen
Strukturelle Unterstützung des Brennstoffzellenstapels
Die Verbundplatte bietet eine stabile mechanische Unterstützung für den Brennstoffzellenstapel und gewährleistet gleichzeitig einen zuverlässigen Kontakt zwischen den einzelnen Zellen, wodurch die Gesamtintegrität des Stapels und die langfristige Haltbarkeit erhalten bleiben.
Kontrollierte Verteilung der Reaktionsgase
Die Netzschicht erzeugt feine Kanäle, die Wasserstoff und Sauerstoff gleichmäßig über die Reaktionsoberfläche leiten, wodurch die Nutzung des aktiven Bereichs verbessert und Leistungsverluste aufgrund lokaler Konzentrationsunterschiede minimiert werden.
Wassermanagement und Entwässerung
Das poröse Netzwerk ermöglicht eine schnelle Entfernung des bei Brennstoffzellenreaktionen entstehenden Wassers, verhindert Ansammlungen oder Überschwemmungen und gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb unter wechselnden Bedingungen.
Leichtes Systemdesign
Mit einer Dicke von nur 0,35 mm reduziert die Platte das Gesamtgewicht des Brennstoffzellenstapels und ermöglicht eine höhere Leistungsdichte auf begrenztem Raum, was kompakte und effiziente Systemdesigns unterstützt.
Korrosionsbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungen
Die inhärente Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit von Titan ermöglicht es der Verbundplatte, in sauren, feuchten oder Umgebungen mit hohen Temperaturen eine stabile Leistung aufrechtzuerhalten und so die langfristige Zuverlässigkeit des Brennstoffzellensystems sicherzustellen
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