Nickelfilz mit gezogener Faser für PTLs in der Wasserstoffproduktion

Nickelfilz mit gezogener Faser für PTLs in der Wasserstoffproduktion

Material: Nickel 200 (N6)

Abmessungen: 145 × 145 × 0,8 mm

Porosität: ~70 %

Fasertyp: Gezogen (runde Faser)

Herstellungsverfahren: Sintern

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Produkteinführung

Der Nickelfilz von TOPTITECH dient als Kernmaterial für die poröse Transportschicht (PTL) in Wasserstoffelektrolyseuren. Er ist 0,8 mm dick und wird mithilfe innovativer Präzisionsziehtechnologie hergestellt. Dieser Prozess erreicht eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit des Faserdurchmessers und der Fasermorphologie mit einer präzise kontrollierten Porosität von etwa 70 %.

 

Der Ziehprozess führt zu einer außergewöhnlich glatten und gleichmäßigen Faseroberfläche und einem außergewöhnlich glatten und gleichmäßigen Faserdurchmesser, wodurch die instabile Porenstruktur, die durch ungleichmäßige Faserdicke in herkömmlichen Filzen verursacht wird, grundlegend aufgelöst wird, wodurch ein zuverlässiger Gas-{0}Flüssigkeitstransport innerhalb des Elektrolyseurs gewährleistet wird.

 

Produktspezifikationen

 

Material

Nickel 200 (N6)

Größe

145 × 145 × 0,8 mm

Porosität

~70%

Fasertyp

Gezogen (runde Faser)

Technik

Sintern

 

Produktmerkmale
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1. Präzise Faserkontrolle durch Ziehtechnologie

Diese Technologie nutzt das Ziehen von massivem Metall anstelle des Schneidens. Dieser gleichmäßige Faserdurchmesser ermöglicht ein vorhersagbares Porenstrukturverhalten und bietet eine genaue Simulationsgrundlage für das Elektrolyseurdesign.

2. Äußerst gleichmäßiges Porennetzwerk

Die gleichmäßigen Fasern bilden eine eng verteilte Porenstruktur. Diese gleichmäßige Struktur unterdrückt lokale Hotspots und Blasenblockaden und sorgt so für einen stabilen Betrieb mit hoher Stromdichte.

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3. Optimierte elektrochemische Schnittstelle

Die Fasern stellen einen niederohmigen Kontakt mit der Katalysatorschicht her, was zu einem geringeren Elektrodenkontaktwiderstand als herkömmlicher Nickelfilz führt. Die glatte Oberfläche minimiert außerdem den Einbettungsverlust der Katalysatorpartikel und verlängert so die Lebensdauer der Membran-Elektroden-Einheit (MEA).

4. Anpassbare Produktoptionen

Dieser Nickelfilz kann in Dicke und Porosität individuell an die spezifischen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Dies ermöglicht den Einsatz und Test in verschiedenen Geräten und Anwendungsszenarien.

Anwendungen

►Komponenten des Protonenaustauschmembran-Elektrolyseurs (PEM).

Als hocheffiziente Protonentransportschicht (PTL) verbessern ihre gleichmäßigen Poren die Protonenleitung und optimieren die Zweiphasen-Strömungsverteilung von Wasser/Gas.

 

►Alkalische Elektrolyseur-Elektroden

Nach der Oberflächenaktivierung kann dieses Material als 3D-Elektrodensubstrat dienen und verfügt über eine größere Oberfläche als herkömmliche Materialien.

 

►Brennstoffzellen-Gasdiffusionsschicht (GDL)

In Brennstoffzellenumgebungen ist seine Korrosionsbeständigkeit um ein Vielfaches höher als die von herkömmlichem Kohlepapier.

 

►Katalytische Reaktoren

Die Kombination aus ultrahoher Porosität und elektrischer Leitfähigkeit verbessert die Katalysatordispersion erheblich.

 

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