PEM Water Electrolysis 50%-80% Porosity Sintered Titanium Fiber Felt With Large Dirt Holding Capacity
PEM Water Electrolysis 50%-80% Porosity Sintered Titanium Fiber Felt With Large Dirt Holding Capacity

PEM Wasser Elektrolyse 50%-80% Porosität gesinterte Titanfaser gefilmt mit großer Schmutzhaltekapazität

Sinterte Medien

Modellnummer:

Material: Titan

Porosity : 50%, 55%, 65%, 70%, 80%

Dicke: 0,2 mm - 5 mm

Abmessung: 500 × 1000mm / 600 × 1200mm / 1180 × 1540mm oder kundenspezifisch

Filtergenauigkeit: 3-80μm

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Produktdetails

PEM Wasser Elektrolyse 50% -80% Porosität Sintered Titan Fiber Filz ist ein hochspezialisiertes Material für den Einsatz in Proton Exchange Membrane (PEM) Wasser Elektrolysatoren, die fortgeschrittene Geräte sind, die Strom in Wasserstoff und Sauerstoff durch den Prozess der Elektrolyse umwandeln. Dieser innovative Filz besteht aus Titanfasern, die zu einer porösen Struktur mit einem Porositätsbereich von 50% bis 80% gesintert wurden. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht es, eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz, Haltbarkeit und Leistung von PEM-Elektrolysatoren zu spielen.


Parameter

Material: Titan

Porosity : 50%, 55%, 65%, 70%, 80%

Dicke: 0,2 mm - 5 mm

Abmessung: 500 × 1000mm / 600 × 1200mm / 1180 × 1540mm oder kundenspezifisch

Filtergenauigkeit: 3-80μm

Farbe: Grau

Ursprungsort: Henan, China

Zustand: Neu


Materialzusammensetzung

Sinterter Titanfaserfilz besteht aus reinen Titanfasern, die für ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, hohes Festigkeit-Gewichtsverhältnis und Biokompatibilität ausgewählt wurden. Die Fasern werden mittels einer Sintertechnik verarbeitet, bei der sie unter ihrem Schmelzpunkt erhitzt werden, um miteinander zu verbinden, während ein miteinander verbundenes poröses Netzwerk aufrechterhalten wird. Dies führt zu einem robusten, aber flexiblen Material, das den rauen chemischen Umgebungen in PEM-Elektrolysatoren standhalten kann.


Porosität und ihre Bedeutung

Die hohe Porosität (50%-80%) ist einer der entscheidendsten Aspekte dieses Titanfilzes. Die große Anzahl an Poren bietet eine umfangreiche Oberfläche, die eine schnelle Gasdiffusion und Elektronenübertragung während des Elektrolyseprozesses erleichtert. Die poröse Struktur ermöglicht einen effizienten Transport von Reaktionsgasen (Wasser), Ionen und Produktgasen (Wasserstoff und Sauerstoff). Es ermöglicht auch eine effektive Kühlung aufgrund seiner verbesserten Wärmeabfuhreigenschaften, die für die Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen innerhalb des Zellstapels von entscheidender Bedeutung sind.


Große Schmutzhaltekapazität

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist seine große Schmutzhaltekapazität. Die poröse Natur des Titanfilzes kann Verunreinigungen und Verunreinigungen in der Wasserversorgung fangen und verhindern, dass sie die empfindlichen Katalysatorschichten oder Membran im PEM-Elektrolysator erreichen. Dies hilft, die Reinheit der Reaktionsumgebung aufrechtzuerhalten, verlängert die Lebensdauer der Elektrolysatorkomponenten und verringert den Wartungsanspruch.


Rolle in der PEM-Wasserelektrolyse

Bei der PEM-Elektrolyse dient das gesinterte Titanfaserfilz typischerweise als Gasdiffusionsschicht (GDL). Diese Schicht sitzt zwischen der katalysatorbeschichteten Membran (CCM) und den bipolaren Platten. Es gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der an den Elektroden erzeugten Wasserstoff- und Sauerstoffgase, verwaltet die Wasserversorgung der Katalysatorschicht und entfernt überschüssige Wärme. Darüber hinaus unterstützt seine elektrische Leitfähigkeit eine gleichmäßige Stromverteilung über die Elektrodenflächen hinweg.


Leistungsvorteile

1. Verbesserte Haltbarkeit. Die gesinterten Titanfasern gewährleisten aufgrund ihrer inhärenten Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit eine lange Lebensdauer.

2. Verbesserte Effizienz. Durch die Optimierung des Flusses von Gasen und Elektrolyten trägt der Filz zu erhöhten Elektrolysegeschwindigkeiten und somit zu einer höheren Energieumwandlungseffizienz bei.

3. Stabiler Betrieb. Die Fähigkeit, Verunreinigungen zu halten und zu verwalten, minimiert das Risiko von Kurzschlüssen oder einer durch Verunreinigungen verursachten reduzierten Leistung.

4. Skalierbarkeit. Die Flexibilität und der Formfaktor des Filzes machen ihn für verschiedene Elektrolyser-Designs und skalierbare Wasserstoffproduktion geeignet.


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