Les flèches de fibres poreuses de 50% à 80% d'électrode de titane pur pour les piles à combustible PEM sont un composant critique dans la conception et le fonctionnement des piles à combustible à membrane d'échange de protons (PEM), qui sont un type de cellule électrochimique qui convertit l'énergie chimique directement en électricité par une réaction en air hydrogène. Ces FELTS de fibres poreux servent à la fois de collecteurs de courant de l'anode et de cathode, fournissant une conductivité électrique tout en permettant la diffusion du gaz et la gestion de l'eau dans la cellule.
La plage de porosité spécifiée est indicative de l'espace ouvert ou de la fraction de vide dans la structure du feutre, qui joue un rôle important dans la détermination de ses performances dans une pile à combustible. Une porosité plus élevée permet une plus grande diffusion du gaz et peut améliorer les performances en fournissant plus de surface pour la réaction; Cependant, il peut également augmenter la baisse de pression à travers le feutre, ce qui entraîne une augmentation des besoins en puissance de pompage. Inversement, les porosités plus faibles offrent une meilleure intégrité structurelle et éventuellement des baisses de pression plus faibles, mais au détriment de la diffusion réduite du gaz.
Les felts en fibre de titane sont choisis pour leurs propriétés exceptionnelles telles que une résistance à la température élevée, une bonne stabilité chimique, une excellente résistance mécanique et une faible résistivité électrique. La biocompatibilité du matériel le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les dispositifs médicaux et les implants. De plus, le titane ne réagit pas avec l'hydrogène, ce qui est essentiel pour les applications de piles à combustible.
La fabrication de ces FELTS implique des processus complexes, notamment la production de fibres, la formation de tissus non tissés et la densification et le frittage ultérieurs pour atteindre la porosité et les propriétés mécaniques souhaitées. Les fibres utilisées peuvent être continues ou discontinues, chacune offrant des avantages différents. Les fibres continues offrent une meilleure conductivité thermique et électrique, tandis que les fibres discontinues sont plus faciles à traiter et peuvent entraîner une distribution de porosité plus uniforme.
L'application de ces FELTS dans les piles à combustible PEM est cruciale pour maintenir une bonne gestion des gaz et de l'eau. À l'anode, l'hydrogène gazeux diffuse à travers la matrice de feutre où il réagit avec les protons et les ions oxygène pour produire de l'eau, des électrons et de la chaleur. L'eau produite doit ensuite se diffuser à travers le feutre du côté cathode. De même, à la cathode, les molécules d'oxygène diffusent à travers le feutre et réagissent avec les protons et les électrons pour former l'eau.
La capacité du feutre à gérer cette gestion de l'eau est essentielle pour prévenir les inondations, ce qui peut perturber les performances de la cellule. La porosité et l'épaisseur du feutre jouent un rôle dans l'équilibrage des taux de diffusion des réactifs et des produits en minimisant la baisse de pression à travers la cellule.
L'application de ces FELTS en titane dans les piles à combustible PEM ne se limite pas à un rôle spécifique. Ils peuvent être utilisés comme couches de diffusion de gaz (GDL) ou comme composants de l'ensemble d'électrode. En tant que GDL, ils facilitent la distribution uniforme des gaz réactifs sur la couche de catalyseur, assurant une utilisation efficace du gaz. Dans le cadre de l'assemblage des électrodes, ils contribuent à l'intégrité structurelle de l'électrode et fournissent un support stable pour le matériau de catalyseur.
En plus de l'utilisation dans les piles à combustible PEM, ces FELTS de fibres de titane ont des applications potentielles dans d'autres technologies nécessitant une résistance à haute température et à la corrosion, telles que les électrolyseurs pour la production d'hydrogène, les composants aérospatiaux et divers processus industriels.
Caractéristiques:
- Matériel: fibre de titane
- Porosité: 50% -80%
- Épaisseur: 0,25 mm / 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / etc.
- Taille: personnalisée
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