Round Porous Sintered Titanium Fiber Felt Platinum-Coated Titanium Felt For PEM Water Electrolysis
Round Porous Sintered Titanium Fiber Felt Platinum-Coated Titanium Felt For PEM Water Electrolysis

Fibre titane poreux rond Felt en titane en platine en platine ressentie pour l'électrolyse d'eau PEM

matériau métallique

Numéro de modèle:

Porosité: 60% - 80%

Taille conventionnelle: 50 * 50 mm

Forme: rond

Épaisseur: 0,2 mm - 4 mm

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Détails du produit

Le feutre en titane enduit de titane coté poreux rond en feutre en platine est un matériau couramment utilisé dans l'industrie électrochimique, en particulier dans les électrolyseurs d'eau de la membrane d'échange de protons (PEM). Ce type de feutre est fabriqué par des fibres de titane fin de frittage pour créer une structure poreuse qui fournit une grande surface pour que des réactions se produisent. La porosité permet une diffusion efficace du gaz et peut aider à la distribution uniforme des réactifs et des produits dans la cellule.


Signification du processus de platinisation

Pour comprendre la signification du feutre de titane fritté enduit de platine, il est essentiel de se plonger dans son processus de composition et de fabrication. Le feutre en titane est initialement créé par un processus de frittage, qui implique de compresser les fibres de titane sous une chaleur élevée pour former une structure poreuse et robuste. Ce feutre de titane fritté présente une excellente résistance mécanique et une stabilité chimique, ce qui en fait un candidat approprié pour une utilisation dans des environnements difficiles tels que ceux rencontrés dans les piles à combustible.


Le processus de platinisation améliore encore les performances du feutre en titane. Le platine, un métal noble, est déposé à la surface du titane fritté ressenti à travers diverses techniques, telles que le dépôt électrochimique ou la pulvérisation. Ce revêtement en platine améliore non seulement la conductivité électrique du feutre mais améliore également son activité catalytique, ce qui lui permet de faciliter efficacement les réactions électrochimiques qui se produisent dans la pile à combustible.


Attributs

1. Porosité élevée. Le feutre en titane en platine à revêtement en titane poreux rond a un feutre en titane enduit de platine a une porosité élevée, ce qui lui permet d'offrir une excellente perméabilité aux gaz et aux liquides.

2. Excellentes propriétés mécaniques. Le processus de frittage donne au matériau une résistance et une durabilité mécaniques élevées, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses applications.

3. Bonne résistance à la corrosion. L'utilisation du titane de haute pureté et l'ajout d'un revêtement en platine rendent le matériau très résistant à la corrosion dans des environnements agressifs.

4. Conductivité thermique élevée. Le matériau a une bonne conductivité thermique, assurant une dissipation de chaleur efficace dans les applications à haute température.


Paramètres

Porosité: 60% - 80%

Taille conventionnelle: 50 * 50 mm

Forme: rond

Épaisseur: 0,2 mm - 4 mm

Pureté: plus de 99%


Avantages

1. Haute performance. Le feutre en titane en feuilles de titane fritté rond en feutre en platine offre d'excellentes performances électrochimiques, des propriétés mécaniques et une résistance à la corrosion, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses applications.

2. Corparement. Malgré ses propriétés hautes performances, le matériau est relativement rentable par rapport à d'autres matériaux avancés, tels que les catalyseurs de métaux nobles.

3. Polyvylity. Le matériau peut être utilisé dans diverses applications, notamment l'électrolyse de l'eau PEM, les piles à combustible, les réacteurs membranaires et la protection de l'environnement, ce qui en fait un matériau polyvalent pour différentes industries.


Applications

Le feutre en titane en platine en feuilles de titane poreux rond en feutre en platine est utilisé comme matériau d'électrode dans les électrolyseurs d'eau PEM, où il présente d'excellentes performances électrochimiques et durabilité. De plus, le matériau peut être utilisé comme couche de diffusion de gaz (GDL) dans les piles à combustible, offrant une bonne perméabilité pour les gaz et une dissipation de chaleur efficace. Le matériau, de plus, peut être utilisé comme support pour les membranes catalytiques dans les réacteurs membranaires, offrant une forte résistance mécanique et une excellente résistance à la corrosion.


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