Platinized Titanium Fiber Felt For LGDL Electrode Materials
Platinized Titanium Fiber Felt For LGDL Electrode Materials

Feut de fibre de titane platiné pour les matériaux d'électrode LGDL

Médias frittés

Numéro de modèle:

Matériel de base : Fibre de titane pure

Épaisseur: 0,20mm, 0,25mm, 0,40mm, 0,60mm, 0,80mm, etc.

Porosité : 60 %-80 %

Taille: ≤1500*1200mm

Epaisseur revêtue de platine : 0,5 micron

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Détails du produit

Dans le domaine des piles à combustible et d'autres dispositifs électrochimiques, la couche de diffusion liquide/gaz (LGDL) joue un rôle essentiel dans la facilitation du transport des réactifs et des produits entre la couche de catalyseur et les canaux d'écoulement. Le LGDL doit être à la fois électriquement conducteur et poreux pour assurer un transfert de masse efficace tout en maintenant l'intégrité structurelle. Le feutre en fibre de titane platiné est l'un de ces matériaux qui a attiré l'attention en raison de ses propriétés uniques qui le rendent adapté à l'utilisation en tant que matériau d'électrode LGDL.


Qu'est-ce que le feutre de fibre de titane platiné?

Le feutre en fibre de titane platinisé est un matériau composite composé d'un substrat de feutre en fibre de titane qui a été revêtu d'une couche mince de platine (Pt). Le feutre de fibre de titane est fabriqué à partir de fibres de titane entrelacées, créant une matrice poreuse et souple. Ce substrat est ensuite platiné, ce qui implique le dépôt d'une fine couche de platine sur la surface des fibres de titane.


Paramètres

Matériel de base : Fibre de titane pure

Épaisseur: 0,20mm, 0,25mm, 0,40mm, 0,60mm, 0,80mm, etc.

Porosité : 60 %-80 %

Taille: ≤1500*1200mm

Epaisseur revêtue de platine : 0,5 micron

Précision de filtration: 1-200um

Résistance de travail: 0.1-30MPa


Propriétés du feutre de fibre de titane platiné

- Conductivité électrique

L'ajout de platine au feutre en fibre de titane améliore considérablement sa conductivité électrique. Le platine est un métal hautement conducteur, et lorsqu'il est déposé sur les fibres de titane, il crée un réseau continu qui facilite le transfert d'électrons au sein de la LGDL. Ceci est crucial pour maintenir des voies à faible résistance pour le courant généré lors des réactions électrochimiques.

- Stabilité chimique

Le titane est connu pour son excellente résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements oxydants. Lorsqu'il est platiné, le feutre en fibre de titane conserve cette stabilité chimique tout en obtenant une protection supplémentaire contre la couche de platine inerte. Cela rend le matériau adapté à l'utilisation dans des environnements électrochimiques difficiles où d'autres matériaux peuvent se dégrader au fil du temps.

- Résistance mécanique

La structure imbriquée du feutre en fibre de titane fournit au matériau une bonne résistance mécanique et flexibilité. Cela lui permet de résister aux contraintes associées à la manipulation, à l'installation et au fonctionnement dans des piles à combustible ou d'autres dispositifs électrochimiques sans compromettre son intégrité structurelle.

- Structure poreuse

La nature poreuse du feutre en fibre de titane est essentielle à la fonction du LGDL. Les pores permettent un flux sans entrave de réactifs et de produits, assurant que la couche de catalyseur est suffisamment approvisionnée en produits chimiques nécessaires et que les déchets sont éliminés efficacement. La taille et la distribution des pores peuvent être adaptées au cours du processus de fabrication pour répondre aux exigences spécifiques de différentes applications.

- Hydrophobicité

Le feutre de fibre de titane platiné présente souvent des propriétés hydrophobes, ce qui peut être bénéfique dans certaines applications. Une surface hydrophobe peut réduire la probabilité d'inondation, phénomène où l'eau liquide s'accumule sur la LGDL et entrave le flux de réactifs. Cette propriété peut être encore améliorée par des traitements de surface ou par l'incorporation d'additifs hydrophobes dans la matrice de feutre.


Applications

Le feutre en fibre de titane platiné est principalement utilisé dans les applications suivantes:

- Piles à combustible

En tant que matériau LGDL dans les piles à combustible, le feutre en fibre de titane platiné facilite le transport de l'hydrogène et de l'oxygène, ainsi que l'élimination de l'eau et de la chaleur. Sa haute conductivité électrique, sa stabilité chimique et sa structure poreuse en font un candidat idéal pour ce rôle.

- Électrolyseurs

Comme les piles à combustible, les électrolyseurs nécessitent également des matériaux LGDL efficaces pour le transport de réactifs et de produits. Le feutre de fibre de titane platiné peut être utilisé dans les électrolyseurs pour la production d'hydrogène ou d'autres gaz par le processus d'électrolyse de l'eau.

- Réacteurs électrochimiques

Dans divers réacteurs électrochimiques, le feutre de fibre de titane platiné peut servir de support stable et conducteur pour les catalyseurs, améliorant les performances globales du réacteur en fournissant une grande surface pour les réactions chimiques.


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