Titan-Streckgitter für PEM-Elektrolyseure
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Titan-Streckgitter für PEM-Elektrolyseure

Titan-Streckgitter für PEM-Elektrolyseure

Erhöhte Oberfläche

Verbesserter Stofftransport

Verbesserte Stromverteilung

Einstellbare Durchflussrate
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Produkteinführung

 

Titan-Streckgitterwird aus Titanplatten oder -spulen hergestellt. Es wird Schneid- und Streckprozessen mit automatischen Netzexpandern unterzogen, wodurch ein Metallnetz mit gleichmäßigen rautenförmigen Öffnungen entsteht. Die primäre Anwendung von Titanstreckgittern ist als Basismaterial für Mischmetalloxid-Elektroden, wodurch eine größere Oberfläche für eine verbesserte Katalysatorausnutzung ermöglicht wird. Darüber hinaus ermöglicht es eine verbesserte Ionentrennung, indem es einstellbare Aufwärtsströmungsraten durch das Basismaterial ermöglicht. Die gleichmäßige Verteilung der Kanten über die Anodenoberfläche trägt zu einer hervorragenden Stromdichte und Beschichtungsleistung bei und fördert eine effiziente Lösungsbewegung, Elektrolytübertragung und Beschichtungsprozesse.

Titanium Expanded Mesh for PEM Electrolyzers

 

Produktspezifikationen

 

Material: reines Titan
Note: Gr1
Größe: 350*450*1mm
SWD×LWD: 3*6mm

 

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Titanstreckgittern in PEM-Elektrolyseuren?
Titanium Expanded Mesh for PEM Electrolyzers 2

1. Vergrößerte Oberfläche: Titan-Streckgitter bieten eine deutlich größere Oberfläche im Vergleich zu massiven Titanplatten oder -spulen. Die Netzstruktur besteht aus gleichmäßig verteilten rautenförmigen Öffnungen, die eine größere Katalysatorbeladung ermöglichen. Diese vergrößerte Oberfläche erleichtert verstärkte elektrochemische Reaktionen und führt zu einer verbesserten Effizienz bei der Wasserstoff- und Sauerstofferzeugung.

 

2. Verbesserter Massentransfer: Die rautenförmigen Öffnungen im erweiterten Maschendesign ermöglichen einen besseren Massentransfer von Reaktanten und Produkten. Sie ermöglichen eine effiziente Bewegung von Elektrolytionen und -gasen und sorgen so für einen optimalen Kontakt zwischen Elektroden und Elektrolyt. Dieser verbesserte Stofftransfer trägt zu höheren Reaktionsgeschwindigkeiten und der Gesamtleistung des Elektrolyseurs bei.

3. Verbesserte Stromverteilung: Die gleichmäßige Verteilung der Kanten und die Vernetzung der erweiterten Netzstruktur fördern eine gleichmäßige Stromverteilung über die Anodenoberfläche. Diese Eigenschaft minimiert lokalisierte Bereiche mit hoher Stromdichte, verhindert ungleichmäßigen Elektrodenverschleiß und gewährleistet eine konstante Leistung. Es trägt auch dazu bei, eine stabile Betriebsumgebung im Elektrolyseur aufrechtzuerhalten.

 

4. Einstellbare Durchflussrate: Die offene Struktur des Titan-Streckgitters ermöglicht einstellbare Durchflussraten von Elektrolyt und Gasen. Diese Funktion ist vorteilhaft für die Steuerung der Strömungsdynamik innerhalb des Elektrolyseurs, die Optimierung der Ionentrennung und die Erleichterung einer effizienten Entfernung von Gasblasen. Es trägt dazu bei, Gasansammlungen zu verhindern, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Reaktanten und fördert so eine konsistente und zuverlässige Elektrolyse.

Titanium Expanded Mesh for PEM Electrolyzers 3
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5. Mechanische Festigkeit und Stabilität: Titan-Streckgitter bieten hervorragende mechanische Festigkeit und Stabilität als Stützstruktur für die Anode. Es hält den Strapazen des Elektrolyseurbetriebs stand, einschließlich Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung. Die Netzstruktur behält ihre Form und Integrität und gewährleistet so eine langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Elektrolyseursystems.

 

6. Anpassbares Design: Titan-Streckgitter können in verschiedenen Abmessungen hergestellt werden, einschließlich Dicke, SWD (Short Way Diamond) und LWD (Long Way Diamond). Diese Flexibilität ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen und gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen PEM-Elektrolyseur-Designs und -Konfigurationen.

Funktionsprinzip
PEMFC

PEM-Elektrolyseure funktionieren durch die elektrochemische Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Geräte bestehen aus zwei Grundkomponenten: einer Anode und einer Kathode, die durch eine Protonenaustauschmembran (PEM) getrennt sind.

 

An der Anode werden Wassermoleküle durch angelegten elektrischen Strom in Sauerstoff (O2) und positiv geladene Wasserstoffionen (H+) zerlegt. Die Protonenaustauschmembran ermöglicht selektiv den Durchgang von Protonen und trennt sie gleichzeitig von Elektronen. In der Kathodenkammer wandern diese Protonen durch die Membran und verbinden sich mit Sauerstoff und Elektronen, wodurch Wasserstoff (H2) entsteht.

Das Titanstreckgitter dient als Stützstruktur für die Anode und sorgt so für Stabilität und elektrische Leitfähigkeit.

Ist es notwendig, Titannetze mit Platin zu beschichten?

Unbehandeltes Titan bildet in Gegenwart von Sauerstoff eine Oxidschicht (TiO2). Obwohl sie nicht wie eine Kohlenstoff-Gasdiffusionsschicht (GDL) verbraucht, fungiert die Oxidschicht als Isolator, wodurch der Zellwiderstand erhöht und die Leistung verringert wird. Es dauert länger, bis die Titanoxidation zu einem Problem wird als die Kohlenstoff-GDL-Oxidation, sie hat jedoch immer noch erhebliche Auswirkungen.

 

Um die Titanoberfläche vor Oxidation zu schützen, können Gold- oder Platinbeschichtungen angebracht werden. Durch die Platinierung entsteht eine äußerst stabile Beschichtung, die nicht nur Oxidation vermeidet, sondern auch den Elektrolyseprozess verbessert, was zu einer etwas höheren Effizienz und einer deutlich stabileren Leistung führt.

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