50%-80% Porosity Pure Titanium Electrode Porous Fiber Felts For PEM Fuel Cell
50%-80% Porosity Pure Titanium Electrode Porous Fiber Felts For PEM Fuel Cell

50% -80% Porosität reiner Titanelektrode Poröde Faser Filz für PEM-Brennstoffzellen

Metallmaterial

Modellnummer:

Material: Titanfaser

Porosität: 50%-80%

Dicke: 0,25 mm/0,4 mm/0,6 mm/0,8 mm/1,0 mm/etc.

Größe: angepasst

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Produktdetails

Die 50% -80% Porosität Porous Titanelektrode Poröse Faserfilmen für PEM-Brennstoffzellen sind eine kritische Komponente für die Konstruktion und den Betrieb von Protonenaustauschmembranzellen (PEM), die eine Art elektrochemischer Zelle sind, die chemische Energie direkt in Elektrizität durch eine Wasserstoffreaktion umwandelt. Diese porösen Faserfilme dienen sowohl als Anoden- als auch als Kathodenstromsammler und bieten elektrische Leitfähigkeit und ermöglichen gleichzeitig die Gasdiffusion und Wasserbehandlung innerhalb der Zelle.


Der angegebene Porositätsbereich weist auf den offenen Raum oder die Hohlraumfraktion innerhalb der Filzstruktur hin, die eine bedeutende Rolle bei der Bestimmung seiner Leistung in einer Brennstoffzelle spielt. Eine höhere Porosität ermöglicht eine größere Gasdiffusion und kann die Leistung verbessern, indem mehr Oberfläche für die Reaktion bereitgestellt wird. Es kann jedoch auch den Druckabfall über das Filz erhöhen und möglicherweise zu einem erhöhten Anforderungen an die Pumpenleistung führen. Umgekehrt bieten niedrigere Porositäten eine bessere strukturelle Integrität und möglicherweise niedrigere Druckabfälle, jedoch auf Kosten einer verringerten Gasdiffusion.


Titanfaserfilme werden für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften wie hohe Temperaturbeständigkeit, gute chemische Stabilität, hervorragende mechanische Festigkeit und niedriger elektrischer Widerstand ausgewählt. Die Biokompatibilität des Materials macht es besonders für die Verwendung in medizinischen Geräten und Implantaten geeignet. Darüber hinaus reagiert Titan nicht mit Wasserstoff, was für Brennstoffzellenanwendungen wesentlich ist.


Die Herstellung dieser Filme umfasst komplexe Prozesse, einschließlich der Faserproduktion, der Bildung nicht verwobener Gewebe und der anschließenden Verdichtung und Sintern, um die gewünschte Porosität und mechanische Eigenschaften zu erreichen. Die verwendeten Fasern können entweder kontinuierlich oder diskontinuierlich sein und bieten jeweils unterschiedliche Vorteile. Kontinuierliche Fasern bieten eine bessere thermische und elektrische Leitfähigkeit, während diskontinuierliche Fasern leichter zu verarbeiten sind und zu einer gleichmäßigeren Porositätsverteilung führen können.


Die Anwendung dieser Filz in PEM -Brennstoffzellen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Gas- und Wassermanagements. Bei der Anode diffundiert Wasserstoffgas durch die Filzmatrix, wo es mit Protonen und Sauerstoffionen reagiert, um Wasser, Elektronen und Wärme zu erzeugen. Das erzeugte Wasser muss dann durch den Filz bis zur Kathodenseite zurückkehren. In ähnlicher Weise diffundieren bei der Kathode bei der Kathode Sauerstoffmoleküle durch das Filz und reagieren mit den Protonen und Elektronen, um Wasser zu bilden.


Die Fähigkeit des Filzes, mit diesem Wassermanagement umzugehen, ist der Schlüssel zur Verhinderung von Überschwemmungen, was die Leistung der Zelle stören kann. Die Porosität und Dicke des Filzes spielen eine Rolle bei der Ausgleich der Diffusionsraten der Reaktanten und Produkte mit minimierter Druckabfall in der Zelle.


Die Anwendung dieser Titanfilme in PEM -Brennstoffzellen ist nicht auf eine bestimmte Rolle beschränkt. Sie können als Gasdiffusionsschichten (GDLs) oder als Komponenten der Elektrodenanordnung verwendet werden. Als GDLs erleichtern sie die gleichmäßige Verteilung von Reaktantengasen über die Katalysatorschicht, wodurch eine effiziente Gasauslastung gewährleistet ist. Im Rahmen der Elektrodenanordnung tragen sie zur strukturellen Integrität der Elektrode bei und bieten eine stabile Unterstützung für das Katalysatormaterial.


Zusätzlich zur Verwendung in PEM -Brennstoffzellen haben diese Titanfaserfilme potenzielle Anwendungen in anderen Technologien, die hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit erfordern, wie Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion, Luft- und Raumfahrtkomponenten und verschiedene industrielle Prozesse.


Spezifikationen:

- Material: Titanfaser

- Porosität: 50%-80%

- Dicke: 0,25 mm/0,4 mm/0,6 mm/0,8 mm/1,0 mm/etc.

- Größe: angepasst


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