Couche de transfert poreuse en titane ultra-mince de 0,1 mm pour électrolyseurs PEM

Couche de transfert poreuse en titane ultra-mince de 0,1 mm pour électrolyseurs PEM

Structure poreuse

Conception ultra-mince

Titane de haute pureté
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Présentation du produit

TOPTITECH a développé la plaque de titane poreuse la plus fine du marché pour être utilisée comme couche de diffusion anodique dans les électrolyseurs PEM standard. Les électrodes métalliques ou à base de titane- servent de champ d'écoulement ou de matériau de diffusion dans les électrolyseurs PEM standard, en particulier du côté oxygène (anode), pour garantir un transport de masse amélioré et une conception compacte.

 

L'utilisation de couches de diffusion gazeuse (GDL) à base de carbone n'est pas viable au niveau de l'anode en raison de l'oxydation immédiate du carbone en CO2 (dans des conditions acides) ou en ions carbonate (dans des conditions basiques). Pour remédier à cette limitation, la couche de transfert poreuse en titane apparaît comme un choix optimal pour le support de diffusion. De plus, la couche de transfert poreuse en titane facilite la connectivité électrique entre la couche de catalyseur anodique et la plaque bipolaire ou le composant collecteur de courant.

 

Spécifications des produits
Matériel Poudre de titane pur

Qualité de filtration/taille des pores

60um

Épaisseur

0,1 mm

Porosité

Au-dessus de 60 %

Technique

Frittage

 

Caractéristiques des produits
Ultra-thin porous titanium sheet 2

1. Structure poreuse : la plaque de titane ultra-mince présente une structure poreuse conçue avec précision, ce qui se traduit par un rapport surface-/-volume élevé. Cette conception unique permet une diffusion efficace des gaz et un flux d'électrolyte, améliorant ainsi les réactions électrochimiques au sein de l'électrolyseur.

 

2. Conception ultra-mince : avec son profil ultra-mince, la plaque minimise la résistance électrique et de transfert de masse, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'électrolyseur PEM. Sa finesse permet également de concevoir des électrolyseurs compacts et légers.

 

 

Ultra-thin porous titanium sheet 3

 

3. Titane de haute pureté : la plaque est fabriquée à partir de titane de haute-pureté, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à long-terme dans les environnements d'électrolyse difficiles. Il conserve son intégrité structurelle et ses performances même sous des densités de courant élevées et des périodes de fonctionnement prolongées.

 

4. Spécifications personnalisables : la plaque de titane poreuse ultra-peut être adaptée à des dimensions spécifiques, notamment la longueur, la largeur et l'épaisseur, pour s'adapter à diverses configurations et conceptions d'électrolyseurs PEM.

Application

 

1. Production d'hydrogène : la plaque de titane poreuse ultra-est principalement utilisée comme électrodes cathodiques et anodiques dans les électrolyseurs PEM pour la production d'hydrogène. Sa surface élevée et ses propriétés efficaces de diffusion des gaz favorisent l'électrolyse de l'eau, entraînant la génération d'hydrogène gazeux de haute -pureté.

 

2. Stockage d'énergie : La plaque peut également être utilisée dans les systèmes de stockage d'énergie, en particulier dans les piles à combustible régénératives. Il facilite la conversion de l'énergie électrique en énergie chimique en permettant une production efficace d'hydrogène pendant la phase de charge et une production d'électricité ultérieure pendant la phase de décharge.

 

3. Recherche et développement : la plaque de titane poreuse ultra- trouve des applications dans les laboratoires de recherche universitaires et industriels pour étudier les réactions électrochimiques, tester de nouveaux catalyseurs et optimiser les performances des électrolyseurs PEM.

 

4. Stockage d'énergie : Dans le domaine du stockage d'énergie, cette couche de transfert joue un rôle crucial dans la fabrication des batteries, notamment dans la fabrication des électrodes. Ses propriétés de transfert de matière contrôlées améliorent l'efficacité de l'électrode, ce qui se traduit par des performances et une stabilité améliorées de la batterie.

 

5. Génie biomédical : la couche de transfert est utilisée dans les applications de génie biomédical, notamment les systèmes d'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire et les dispositifs de biodétection. Ses capacités de transfert de matière uniforme permettent un dépôt précis et contrôlé de substances bioactives et améliorent les performances des dispositifs biomédicaux.

 

Quand est-il approprié d’utiliser une couche de transfert poreuse en titane platiné ?
Ultra-thin porous titanium sheet 4

Contrairement à une couche de diffusion de gaz carbonique (GDL), une couche de transfert poreuse en titane non traitée ne subit pas de consommation. Cependant, la présence d'oxygène peut avoir un impact lors du fonctionnement de l'électrolyseur à des pressions élevées allant de 1 bar à 3 bars. Dans ces conditions, la surface du titane non traitée forme rapidement une couche d'oxyde électriquement isolante (TiO2) sur la surface de la fibre de petit diamètre. Ce revêtement d'oxyde entrave finalement l'efficacité du système en agissant comme un isolant électrique et en augmentant la résistance interfaciale au sein de la cellule, entraînant une diminution des performances électrochimiques.

 

 

Pour éviter la formation de cette couche d'oxyde, l'application d'une couche d'or ou de platine est recommandée. Le platinage de la surface du titane permet d'obtenir un revêtement conducteur et chimiquement stable, garantissant la longévité du matériau en titane. Cette couche platinée est particulièrement intéressante pour les applications qui nécessitent des performances élevées et une durée de vie prolongée. En inhibant le développement de TiO2, les performances électrochimiques de l'électrolyseur ou du dispositif électrochimique prévu peuvent être grandement améliorées.

 

 

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