Leave Your Message

Feutre en poudre de titane

Spécifications du produit : assiette carrée, assiette ronde, personnalisée

Taille : personnalisée

Matériau : titane de haute pureté

Performances : résistant aux acides, aux alcalis, aux hautes températures

Principales utilisations : production d'hydrogène, moussage, électrode, filtration

Épaisseur : 0,25-2,8㎜

Ouverture : 2-100 μm

Porosité : 35-50%

Température d'utilisation :

    Le processus principal de préparation


    6386752159550618803390567

    Caractéristiques


    • La taille des pores et la porosité peuvent être contrôlées ;
    • Structure des pores à gradient;
    • Grande surface spécifique;
    • Excellentes performances de transmission de vapeur d’eau ;
    • Excellente conductivité électrique et thermique ;
    • Résistance aux hautes températures et aux chocs thermiques ;
    • Résistance moyenne à la corrosion ;
    • Peut être soudé et usiné.

    6386752190644333176629829-1

    6386752190650582055844982

    Surface spécifique



    6386752195388076684938320

    Sv surface spécifique, Ks constantes du matériau liées aux caractéristiques des pores, d taille des pores, je porosité.

    Relation entre la surface spécifique et le taux de transfert de matière : Plus la surface spécifique est grande, plus le taux de transfert de matière est rapide, et plus la surface spécifique est petite, plus le taux de transfert de matière est lent.

    Schéma de principe de la production d'hydrogène PEM par feutre de poudre de titane (TPF)



    6386752201994317659088273

    Avantages


    1. Augmenter la surface de contact entre la couche de diffusion de gaz et l'électrode à membrane et réduire la résistance de contact.
    2. Réduisez les pointes de surface pour éviter de perforer l'électrode à membrane et améliorer la durée de vie de l'électrode à membrane.
    3. Excellentes performances de transmission eau-gaz.

    Application


    Couche de diffusion d'anode de production d'hydrogène PEM GDL
    La couche de diffusion anodique est utilisée pour le transfert de masse d'O₂ et d'H₂O. Son potentiel élevé et son environnement acide nécessitent un revêtement offrant une bonne résistance à la corrosion. La couche de transport poreuse est située entre la couche catalytique et la plaque bipolaire. En tant que voie d'alimentation en eau et d'émission de gaz, ainsi que de transmission d'électrons, elle influence directement la polarisation de concentration et la polarisation ohmique de la réaction d'électrolyse de l'eau. La couche de transport poreuse doit présenter une structure poreuse riche et continue, propice à la diffusion et à la transmission de l'eau et des gaz précipités, et présenter une bonne conductivité pour réduire la polarisation ohmique. Dans un environnement acide à potentiel élevé, la couche de transport poreuse côté anode est généralement constituée d'un matériau poreux en titane résistant à la corrosion, et sa surface peut être traitée avec un revêtement en métal précieux pour réduire la résistance de contact et la durée de vie.