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Titanpulverfilz

Produktspezifikationen: quadratische Platte, runde Platte, individuell

Größe: individuell

Material: hochreines Titan

Leistung: säurebeständig, alkalibeständig, hochtemperaturbeständig

Hauptanwendungen: Wasserstoffproduktion, Schäumen, Elektrode, Filtration

Dicke: 0,25–2,8 m²

Blende: 2-100μm

Porosität: 35-50%

Betriebstemperatur:

    Der Hauptprozess der Vorbereitung


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    Merkmale


    • Sowohl die Porengröße als auch die Porosität können gesteuert werden.
    • Gradientenporenstruktur;
    • Große spezifische Oberfläche;
    • Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit;
    • Hervorragende elektrische und thermische Leitfähigkeit;
    • Hohe Temperaturbeständigkeit und Thermoschockbeständigkeit;
    • Mittlere Korrosionsbeständigkeit;
    • Kann geschweißt und bearbeitet werden.

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    Spezifische Oberfläche



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    Sv spezifische Oberfläche, Ks Materialkonstanten im Zusammenhang mit den Poren-Streben-Eigenschaften, d Porengröße, ich Porosität.

    Zusammenhang zwischen spezifischer Oberfläche und Materialtransferrate: Je größer die spezifische Oberfläche, desto schneller die Materialtransferrate, und je kleiner die spezifische Oberfläche, desto langsamer die Materialtransferrate.

    Schematische Darstellung der PEM-Wasserstoffproduktion aus Titanpulverfilz (TPF)



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    Vorteile


    1. Erhöhen Sie die Kontaktfläche zwischen der Gasdiffusionsschicht und der Membranelektrode und verringern Sie den Kontaktwiderstand.
    2. Reduzieren Sie Oberflächenspitzen, um ein Durchstechen der Membranelektrode zu verhindern und die Lebensdauer der Membranelektrode zu verbessern.
    3. Hervorragende Wasser-Gas-Übertragungsleistung.

    Anwendung


    PEM-Wasserstoffproduktions-Anodendiffusionsschicht GDL
    Die Anodendiffusionsschicht dient dem O₂- und H₂O-Massentransport. Sie weist ein hohes Potential und eine saure Umgebung auf und benötigt eine korrosionsbeständige Beschichtung. Die poröse Transportschicht befindet sich zwischen der Katalysatorschicht und der Bipolarplatte. Als Wasserzufuhr- und Gasemissionsweg sowie Elektronentransportweg beeinflusst sie direkt die Konzentrationspolarisation und die ohmsche Polarisation der Wasserelektrolysereaktion. Die poröse Transportschicht muss eine reichhaltige, durchgehende Porenstruktur aufweisen, die die Diffusion und den Transport von Wasser und Niederschlagsgas fördert, und eine gute Leitfähigkeit aufweisen, um die ohmsche Polarisation zu reduzieren. In einer sauren Umgebung mit hohem Potential besteht die anodenseitige poröse Transportschicht üblicherweise aus korrosionsbeständigem porösem Titanmaterial. Ihre Oberfläche kann mit einer Edelmetallbeschichtung versehen werden, um den Kontaktwiderstand zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern.