Produkte
0,5 mm dicke Platte aus porösem Titanfilz-
Oxidations-Beständige Anodenleistung
Verbesserte Massentransportdynamik
Mechanische-thermische Stabilität
Die 0,5 mm dicke poröse Titan-Filzplatte von TOPTITECH ist ein fortschrittliches Verbundmaterial, das für hocheffiziente Gasdiffusionsschichten in Wasserstoffelektrolyseuren entwickelt wurde. Diese Hybridstruktur integriert gesinterten Titanfaserfilz mit einer porösen Titanplatte durch Präzisionsdiffusionsbindung und erreicht so optimale Porositätsgradienten und Grenzflächenleitfähigkeit. Die Titanfilzseite erleichtert die turbulente Gasströmungsverteilung und sorgt gleichzeitig für einen geringen elektrischen Kontaktwiderstand, während die gesinterte poröse Plattenseite für mechanische Stabilität und kontrollierte Permeabilität sorgt. Seine einzigartige Dual-{6}}Phasen-Architektur sorgt für eine gleichmäßige Stromdichteverteilung über die Elektrodenoberfläche, was entscheidend für die Verhinderung der Hot-Spot-Bildung bei längeren PEM-Elektrolysevorgängen ist.


Die 0,5 mm dicke poröse Titan-Filzplatte wurde speziell für Umgebungen mit Sauerstoffentwicklungsreaktionen entwickelt und weist eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit gegenüber sauren anodischen Bedingungen auf. Die gesinterte Titanmatrix minimiert Ionentransportverluste, während das miteinander verbundene Porennetzwerk die Kinetik der Blasenablösung verbessert. Diese Konfiguration weist gegenüber herkömmlichen Diffusionsschichten auf Kohlenstoff--Basis eine überlegene Leistung auf, da das Risiko einer oxidativen Zersetzung eliminiert wird. Optional können plasmagespritzte Platinbeschichtungen aufgebracht werden, um die katalytische Aktivität und die langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen Elektrolyseur-Stack-Konfigurationen weiter zu verbessern.
Produktspezifikationen
| Material |
GR1 Titan |
|||
|
Größe |
100*100mm |
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|
Ganze Dicke |
0,5 mm | |||
|
Dicke der porösen Titanplatte |
0,25 mm | |||
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Dicke des Titanfaserfilzes |
0,25 mm |
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Arbeitstemperatur |
300 Grad | |||
|
Technik |
Sintern | |||
Produktmerkmale

Bipolare Leitfähigkeitsoptimierung
Während die Faserfilzschicht den Grenzflächenkontakt mit Katalysatorbeschichtungen optimiert und den Ladungsübertragungswiderstand über die Elektroden-{0}}Elektrolytgrenzschicht senkt, garantiert das gesinterte Titanplattensubstrat eine gleichmäßige Stromverteilung.
Oxidations-Beständige Anodenleistung
Im Gegensatz zu Materialien auf Kohlenstoffbasis- widersteht die monolithische Titanstruktur Umgebungen mit hohem-Potenzial der Sauerstoffentwicklung ohne korrosiven Abbau oder Dimensionsinstabilität.
Verbesserte Massentransportdynamik
Die abgestufte Porosität zwischen der dichten Sinterplatte und der Faserschicht beschleunigt die Blasenablösung und die Elektrolytdiffusion, was für die Aufrechterhaltung eines stabilen -Betriebs des Elektrolyseurs von entscheidender Bedeutung ist.

Mechanische-thermische Stabilität
Durch Diffusion-verklebte Grenzflächen verhindern eine Delamination bei Temperaturwechseln, während die Titanmatrix die strukturelle Integrität unter Druckkräften bei der Stapelmontage aufrechterhält.
Bereitschaft zur Oberflächenmodifikation
Das offene -Fasernetzwerk akzeptiert problemlos plasmagespritzte Platin- oder Iridiumoxidbeschichtungen zur katalytischen Aktivierung, ohne die Porosität des Grundmaterials zu beeinträchtigen.
Anwendungen
PEM-Elektrolyseur-Stacks
Fungiert als integrierte Gasdiffusionselektrode (GDE) in Protonenaustauschmembransystemen, wo seine korrosionsbeständige Titanmatrix traditionelle Kohlenstoffsubstrate auf der Sauerstoff entwickelnden Anodenseite ersetzt. Die Verbundkonstruktion kontrolliert gleichzeitig den Austritt gasförmiger Produkte und das Eindringen flüssiger Elektrolyte.
Upgrades für die alkalische Wasserelektrolyse
Dient als langlebige Alternative zu Nickelnetzen in fortschrittlichen alkalischen Elektrolyseuren, wobei die Sinterplattenseite eine mechanische Verstärkung gegen das Eintauchen von Kaliumhydroxid bietet, während die Filzschicht die Effizienz der Blasenfreisetzung verbessert.
Festoxid-Elektrolysezellen (SOEC)
Anpassbar als Verbindungskomponente in Hochtemperatur-Elektrolysekonfigurationen, wo seine Wärmeausdehnungskompatibilität und Oxidationsstabilität die Alternativen aus ferritischem Edelstahl übertreffen.
Chlor-Alkalimembranzellen
Zeigt eine außergewöhnliche Chlorbeständigkeit beim Einsatz als Elektrodensubstrate in Soleelektrolyseanwendungen und behält die Dimensionsstabilität unter aggressiven anodischen Bedingungen bei.
Integration von Brennstoffzellensystemen
Die reversible Betriebsfähigkeit ermöglicht eine kreuz{0}Anwendung in PEM-Brennstoffzellenbaugruppen, besonders effektiv als kathodenseitige Diffusionsmedien, bei denen das Wassermanagement von entscheidender Bedeutung ist.
Elektrochemische Synthesereaktoren
Unterstützt spezielle Prozesse wie organische Elektrosynthese und CO₂-Reduktion, bei denen die Reinheit des Materials im Vergleich zu herkömmlichen Metallschäumen eine katalytische Vergiftung verhindert.

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