0.45 mm dicke poröse Titan-PTL in der PEM-Elektrolyse

0.45 mm dicke poröse Titan-PTL in der PEM-Elektrolyse

Größenoptionen: 50*50 mm, 100*100 mm und anpassbare Größen

Dicke: 0.45 mm

Filtrationsgenauigkeit: Im Bereich von {{0}}.25 µm bis 50 µm (z. B. 0,5 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm)

Porosität: 30 % bis 40 %

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Produkteinführung

Die poröse Titanplatte mit einer Dicke von 0,45 mm dient als poröse Transportschicht (PTL) bei der PEM-Elektrolyse und bietet mehrere Besonderheiten. Dazu gehören eine hervorragende Gasdurchlässigkeit, eine effiziente elektronische Leitfähigkeit, eine große Oberfläche, mechanische Stabilität und eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit. Diese Eigenschaften machen es zu einem idealen Material zur Verbesserung von PEM-Elektrolysereaktionen und zur Optimierung der Elektrolyseeffizienz.

Produktspezifikationen

Größenoptionen

50*50mm, 100*100mm und anpassbare Größen

Dicke

0.45mm

Präzision der Filtration

Im Bereich von {{0}}.25 µm bis 50 µm (z. B. 0,5 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm)

Druckfestigkeit

0.2Mpa/cm2

Porosität

30%-40%

Technik

Sintern

 

Produktmerkmale
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Gasdurchlässigkeit: Das Vorhandensein zahlreicher Mikroporen und Hohlräume ermöglicht es der porösen Titanplatte, hervorragende Gastransportkanäle bereitzustellen. Bei der PEM-Elektrolyse fungiert es als Kanal, der Wasserstoff- und Sauerstoffgase gleichmäßig auf beiden Seiten der Elektrolytmembran verteilt und so einen effizienten Reaktionsablauf ermöglicht.

Effiziente elektronische Leitfähigkeit: Die poröse Titanplatte weist eine günstige elektronische Leitfähigkeit auf und sorgt so für einen effektiven Elektronentransfer. Es dient als Weg für den Elektronentransport von der Elektrolytmembran zu den Elektroden bei der PEM-Elektrolyse und fördert so effiziente Reaktionen.

 

 

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Hohe Oberfläche: Die multiporöse Struktur der Platte führt zu einer deutlich größeren spezifischen Oberfläche. Diese vergrößerte Oberfläche erleichtert den verbesserten Kontakt mit dem Elektrolyten, was zu verbesserten Reaktionsgeschwindigkeiten und Effizienz führt. Darüber hinaus bietet die größere Oberfläche zusätzliche aktive Reaktionsstellen, was den Reaktionsfortschritt weiter fördert.

Mechanische Stabilität: Die poröse Titanplatte weist eine hervorragende mechanische Stabilität und Festigkeit auf, sodass sie den bei der Elektrolyse auftretenden Drücken und Belastungen standhalten kann. Diese Stabilität gewährleistet eine langfristige Leistung und gleichbleibende Funktionalität der porösen Transportschicht.

Korrosionsbeständigkeit: Titanmetall verfügt über eine inhärente Korrosionsbeständigkeit, wodurch die poröse Titanplatte äußerst widerstandsfähig gegenüber korrosiven Umgebungen ist. Es kann längerem Einsatz unter rauen elektrolytischen Bedingungen standhalten, ohne dass es zu Korrosion kommt, selbst in sauren oder alkalischen Umgebungen.

 

Anwendungen

Gasdiffusionsschicht (GDL) oder poröse Transportschicht (PTL) in Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFC)

 

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