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Gr1-Titanfilterplatte mit 0,5 mm Dicke und 20 Mikrometer Genauigkeit
Durchmesser: 50 mm
Dicke: 0,5 mm<>
>Filtrationsgenauigkeit: 20 Mikron
Technik: Sintern
Bei der Präzisionselektrolyse und der elektrochemischen Bearbeitung bestimmen die Gleichmäßigkeit und Korrosionsbeständigkeit der Diffusionsschicht direkt die Produktausbeute und die Elektrodenlebensdauer. Diese Titanfilterplatte von TOPTITECH-50 mm Durchmesser, 0,5 mm Dicke und 20 μm absolute Filterfeinheit-wird aus hochreinem-Titanpulver durch drei Kernprozesse hergestellt: Formpressen, Vakuumsintern und Präzisionslaserschneiden. Beim Vakuumsintern kommt es zu kontrollierter Atomdiffusion und Halswachstum zwischen Titanpartikeln, wodurch eine dreidimensionale, miteinander verbundene poröse Struktur mit einer extrem engen Porengrößenverteilung entsteht.
Diese Filterplatte behält die Langzeitstabilität in starken Säuren, starken Laugen und fluoridhaltigen Elektrolyten bei. Die ultradünne 0,5-mm-Struktur reduziert den Innenwiderstand und die Konzentrationspolarisierung in der Elektrolysezelle erheblich, während die 20-μm-Filtrationsleistung Anodenschlamm und Nebenproduktpartikel wirksam abfängt und so Ionenaustauschmembranen oder Diaphragmen schützt. Als Kernkomponente von Elektrolysesystemen eignet es sich sowohl für Zellen im Labormaßstab als auch für Industriemodule und verbessert die Stromeffizienz und Produktkonsistenz deutlich.
Produktspezifikationen

Material: Titan Gr1
Durchmesser: 50 mm
Dicke: 0,5 mm
Filtrationsgenauigkeit: 20 Mikron
Technik: Sintern
Produktmerkmale

Präzise poröse Struktur für gleichmäßigen Fluss
Die Porosität erreicht nach dem Sintern 30–40 % mit dreidimensionalen, gewundenen Mikrokanälen, die während des Elektrolytdurchgangs Mikroturbulenzen erzeugen, tote Zonen beseitigen und die Stromdichteschwankung unter 5 % halten.
Ultradünn und dennoch stark, geringer Widerstand und hohe Effizienz
Bei einer Dicke von 0,5 mm kombiniert es strukturelle Steifigkeit (Biegefestigkeit größer oder gleich 120 MPa) mit geringem Strömungswiderstand und reduziert den Druckabfall im Vergleich zu herkömmlichen 1 mm dicken Titanplatten um etwa 40 %, was den Pumpenergieverbrauch erheblich senkt.

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer
Das Titansubstrat bildet unter anodischen Oxidationsbedingungen spontan einen dichten TiO₂-Passivfilm, der Elektrolyten bei pH 0–14 und Chloridkonzentrationen von bis zu 200 g/L standhält und eine kontinuierliche Betriebslebensdauer von über 8.000 Stunden bietet.
Kontrollierbare Präzision und Chargenkonsistenz
Jede Charge wird mit einem Blasenpunkt-Porengrößenanalysator und einem optischen 3D-Profilometer getestet, um eine absolute Filterfeinheit von 20 μm mit einer Porengrößenabweichung von höchstens 3 μm zwischen den Chargen zu gewährleisten, was standardisierte Elektrolyseprozesse erleichtert.
Anwendungen
Chlor-Alkali-Elektrolyse
Als anodische Diffusionsschicht in Ionenaustauschmembranzellen verteilt sie gleichmäßig gesättigte Sole und sammelt Chlorgas, während sie gleichzeitig abgelöste Beschichtungspartikel blockiert und so die Membran vor mechanischer Beschädigung schützt.
Hydrometallurgie (Elektrogewinnung von Kupfer, Nickel, Kobalt)
Als Zwischendiffusionsschicht zwischen Kathode und Anode installiert, verbessert es den Metallionen-Massentransfer, verringert die Wahrscheinlichkeit des Dendritenwachstums und verlängert den Kathoden-Stripping-Zyklus um mehr als 30 %.
Wasserstoffproduktion durch Wasserelektrolyse
Als anodische poröse Transportschicht (PTL) in PEM-Elektrolyseuren eingesetzt, fördert sie die schnelle Blasenablösung bei niedrigen Spannungen (1,8–2,2 V), reduziert die ohmsche Polarisation und erhöht die Effizienz der Wasserstoffproduktion um 12–18 %.
Elektrochemische Synthese (Spezialchemie/Pharma)
Wird in Elektrolysegeräten im Labor- oder Pilotmaßstab als unterstützende Diffusionsschicht für die Arbeitselektrode verwendet und gewährleistet einen gleichmäßigen Kontakt der Reaktanten mit der Elektrodenoberfläche-besonders wichtig für Feinsyntheseprozesse, die eine strenge Kontrolle von Nebenreaktionen erfordern.
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