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1.8 mm Dickes Gesintertes Mehrschichtiges Titan-Maschensieb Für Die Elektrolyse
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Hohe mechanische Festigkeit
Einheitliche Porenstruktur
Gute Luftdurchlässigkeit
Einfache Reinigung und Wartung
Die mehrschichtige gesinterte Titan-Maschensiebplatte von TOPTITECH besteht aus gewebtem und gestrecktem Titan-Maschendraht, der durch ein Hochtemperatur-Vakuumsinterverfahren hergestellt wird. Sie kombiniert die hervorragende elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und das geringe Gewicht von Titan mit einer mehrschichtigen Struktur, die ein gleichmäßiges und stabiles Porennetzwerk bildet. Dies verbessert die Festigkeit und Haltbarkeit und gewährleistet gleichzeitig eine gute Luftdurchlässigkeit und Leitfähigkeit für eine stabile Elektrolyseleistung.
In Elektrolysezellen dient die Platte als Elektrodenstütze oder leitende Schicht, wodurch die Gasbildungseffizienz verbessert und eine gleichmäßige Stromverteilung sichergestellt wird. Dank ihrer hohen mechanischen Festigkeit hält die Platte hohen Temperaturen, Drücken und korrosiven Umgebungen stand. Die Reinigung und Wartung ist dank Rückspülung oder Ultraschallreinigung einfach, wodurch Verunreinigungen entfernt werden und die Lebensdauer verlängert wird, während die Betriebskosten gesenkt werden. TOPTITECH bietet maßgeschneiderte Lösungen in Bezug auf Schichtanzahl, Porosität und Größe, um unterschiedliche Anforderungen im Elektrolyseprozess zu erfüllen.


Produktspezifikationen
Material: Expandiertes Titan-Maschendraht, Gewebtes Titan-Maschendraht
Größe: 50 x 100 mm
Dicke: 1,8 mm
Technik: Sintern
Produktmerkmale
Gute elektrische Leitfähigkeit:
Die natürliche elektrische Leitfähigkeit von Titan gewährleistet eine effiziente und stabile Stromverteilung in der Elektrolysezelle, wodurch die Gasbildungseffizienz verbessert und die Systemstabilität während des Langzeitbetriebs erhöht wird.
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit:
Titan zeigt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen und Chloridumgebungen und behält auch unter hochkorrosiven Elektrolysebedingungen seine strukturelle Integrität und Leistung bei.
Hohe mechanische Festigkeit:
Die mehrschichtige gesinterte Struktur erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit der Platte erheblich und ermöglicht es ihr, hohen Drücken und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder an Leistung zu verlieren.
Einheitliche Porenstruktur:
Der hochpräzise Sinterprozess bildet ein konsistentes und stabiles Porennetzwerk, das einen reibungslosen Gas- und Flüssigkeitsfluss gewährleistet und gleichzeitig eine hohe Filtrationsgenauigkeit beibehält und Verstopfungen verhindert.
Gute Luftdurchlässigkeit:
Die miteinander verbundenen Poren sorgen für eine hervorragende Luftdurchlässigkeit, fördern eine gleichmäßige Gasfreisetzung und gewährleisten eine stabile Elektrolyseleistung auch unter schwankenden Betriebsbedingungen.
Einfache Reinigung und Wartung:
Die Platten können effektiv durch Rückspülung oder Ultraschallreinigung von Verunreinigungen und Ablagerungen gereinigt werden, wodurch die Filtrationseffizienz erhalten und die Lebensdauer verlängert wird.
Anwendungsbereiche
Elektrolysezellen:
Einsatz als Elektrodenstütze oder leitende Schicht in Elektrolysezellen, um eine gleichmäßige Stromverteilung zu gewährleisten und die Gasbildungseffizienz für eine stabile Elektrolyse zu verbessern.
Chlor-Alkali-Industrie:
Ideal für die Produktion von Chlor und Natronlauge. Die Platte bietet eine langlebige Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hochkorrosiven Chloridumgebungen.
Wasserstoffproduktion:
Erhöht die Effizienz der Wasserstofferzeugung in Wasserelektrolysesystemen, indem eine stabile Leitfähigkeit unter hohem Druck und hoher Temperatur aufrechterhalten wird.
Meerwasserentsalzung und Wasseraufbereitung:
Fungiert als Schlüsselkomponente in elektrochemischen Wasseraufbereitungssystemen und gewährleistet eine stabile Filtration und Leitfähigkeit in aggressiven Salzwasser- und chemischen Umgebungen.
Metallgalvanisierung und Elektrolyse:
Gewährleistet eine stabile elektrische Leitfähigkeit und chemische Beständigkeit und verbessert die Reinheit von Beschichtungen und Raffinationsprozessen.
Brennstoffzellen:
Dient als Gasdiffusionsschicht oder Elektrodenstütze und verbessert die Leitfähigkeit sowie die Betriebslebensdauer von Brennstoffzellen.
Elektrochemische Synthese:
Verwendet bei der Herstellung von Spezialchemikalien und hochreinen Verbindungen. Die gesinterte Platte gewährleistet eine gleichmäßige Stromverteilung und stabile Betriebsbedingungen für präzise Syntheseergebnisse.
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