Produkte
1,0 mm dickes expandiertes Nickelnetz für die Wasserstoffproduktion
Maschentyp: Streckgitter mit Rautenöffnungen
Öffnungsgröße: 3 × 6 mm
Größe: 555 * 270 * 1,0 mm
Nickel-Streckgitter werden durch präzises Schlitzen und Strecken von reinen Nickelblechen oder Nickellegierungsspulen hergestellt. Durch den Prozess entsteht ein gleichmäßiges Netz mit rautenförmigen Öffnungen, das eine große aktive Oberfläche und eine hervorragende Leitfähigkeit bietet. Dieses Design verbessert den Elektrolytfluss und die Stromverteilung und macht das expandierte Nickelnetz zu einem geeigneten Substrat für Elektroden in alkalischen Wasserelektrolyse- und Wasserstoffproduktionssystemen.
Mit hoher Korrosionsbeständigkeit in alkalischen und elektrochemischen Umgebungen sorgt das Nickelnetz für stabile Leistung und lange Lebensdauer. Seine leichte und dennoch robuste Struktur reduziert den Energieverlust bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen mechanischen Festigkeit und unterstützt so eine nachhaltige und effiziente Wasserstofferzeugung.
Produktspezifikationen
Material: Reines Nickel (Ni größer oder gleich 99,5 %)
Maschentyp: Streckgitter mit Rautenöffnungen
Öffnungsgröße: 3 × 6 mm
Größe: 555 * 270 * 1,0 mm
Technik: Präzisionsaufweitung
Produktmerkmale

- Hohe Korrosionsbeständigkeit: Funktioniert gut in alkalischen Elektrolyten und gewährleistet eine lange Lebensdauer in Elektrolysesystemen.
- Hervorragende Leitfähigkeit: Bietet einen stabilen Stromfluss für Wasserstoffentwicklungsreaktionen (HER).
- Große aktive Oberfläche: Das offene Netzdesign ermöglicht eine effiziente Gasfreisetzung und eine verbesserte Elektrodenleistung.
- Leicht und langlebig: Starke mechanische Integrität mit reduzierter Masse für einfachere Installation und geringere Kosten.
- Anpassbares Design: Größen, Dicke und Öffnungsmuster zugeschnitten auf spezifische Systemanforderungen.
Warum ist Nickel-Streckgitter für Elektrolyseure und Brennstoffzellen geeignet?
Gasdiffusion: Eine gleichmäßige Porenverteilung ermöglicht einen effizienten Gastransport (H₂/O₂) und Elektrolytfluss in alkalischen/PEM-Elektrolyseuren.
Stromsammlung: Hohe Leitfähigkeit sorgt für einen Elektronentransfer mit geringem{0}Widerstand an den Elektroden.
Mechanische Unterstützung: Die Zugfestigkeit hält der Kompression in Brennstoffzellenstapeln und Elektrolyseurbaugruppen stand.
Anwendung
In Elektrolyseuren
Alkalische Wasserelektrolyse (AWE):
Als „Anoden-/Kathoden-Stromkollektoren“, die gegen Katalysatorschichten positioniert sind, um Strom einzufangen.
Die Porosität des Netzes ermöglicht die Freisetzung von Blasen und minimiert so übermäßige Verluste.
PEM-Elektrolyseure:
Fungiert als „Gasdiffusionsschicht (GDL)“ und gewährleistet die H⁺-Ionenmobilität, während gleichzeitig der Flüssigkeitsübergang blockiert wird.
In Brennstoffzellen
Strömungsfeldplatten: Leiten Reaktionsgase (H₂/Luft) über Katalysatoroberflächen.
Bipolarplatten: Leiten Strom zwischen Zellen und verteilen gleichzeitig Gase über Netzkanäle.
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