Maille de titane multicouche pour électrolyseurs

Maille de titane multicouche pour électrolyseurs

Excellente conductivité

Résistance à la corrosion

Résistance mécanique

Surface élevée
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Présentation du produit

Le treillis en titane multicouche est un matériau polyvalent connu pour sa conductivité, sa résistance à la corrosion, sa résistance mécanique et sa surface élevée. Dans les électrolyseurs, il permet des réactions d'électrolyse efficaces, garantissant une distribution uniforme du courant et des performances améliorées. Ses applications couvrent tous les secteurs, notamment le traitement de l'eau, la production de chlore-alcali, l'extraction électrolytique des métaux, la galvanoplastie et le stockage d'énergie.

 

Le maillage en titane multicouche est composé de plusieurs couches de maillage en titane ou de maillage tissé ensemble pour former une structure robuste et interconnectée. Il est disponible en différentes tailles de maille, allant généralement de 10 à 200 ouvertures par pouce linéaire. Le maillage peut être personnalisé en termes d’épaisseur, de largeur et de longueur pour répondre à des exigences spécifiques.

 

Spécifications des produits
Matériel Maille déployée en titane, maille tissée en titane

Taille

50x100mm

Épaisseur

1,8 mm

Technique

Frittage

 

Caractéristiques des produits
Multilayer titanium mesh for electrolyzers 2

1. Excellente conductivité : le maillage en titane multicouche possède une conductivité électrique élevée, assurant une distribution efficace du courant pendant le processus d'électrolyse. Cette caractéristique permet des réactions d'électrolyse uniformes et contrôlées.

 

 

2. Résistance à la corrosion : Le titane a une capacité remarquable à résister à la corrosion. Le treillis en titane multicouche, avec ses propriétés de résistance à la corrosion-, peut résister aux environnements chimiques difficiles et à une exposition prolongée aux solutions électrolytiques sans dégradation. Cette résistance conduit à une durabilité, une fiabilité et une longévité accrues du maillage.

 

 

Multilayer titanium mesh for electrolyzers 3

 

3. Résistance mécanique : La structure multicouche du maillage en titane lui confère une résistance mécanique supérieure. Cette résistance empêche la déformation et garantit la stabilité et l'intégrité du maillage, même dans des conditions de haute-pression ou lors d'une utilisation prolongée.

 

4. Surface élevée : la conception du maillage en titane multicouche offre une plus grande surface réactive. Cette surface accrue permet des réactions d'électrolyse efficaces, maximisant la production des gaz ou composés souhaités.

Application
Multilayer titanium mesh for electrolyzers 4

1. Traitement de l'eau : Les électrolyseurs équipés d'un treillis en titane multicouche sont utilisés pour l'électrolyse de l'eau, générant de l'hydrogène et de l'oxygène gazeux. Ces gaz ont des applications dans le traitement des eaux usées, la production d'hydrogène pour les piles à combustible et les processus industriels.

 

2. Industrie du chlore-alcali : le treillis en titane multicouche est largement utilisé dans les électrolyseurs pour la production de chlore, d'hydroxyde de sodium (soude caustique) et d'autres produits chimiques utilisés dans les processus de fabrication.

 

3. Extraction électrolytique des métaux : Le treillis agit comme un composant essentiel dans les processus d’extraction électrolytique pour l’extraction de métaux tels que le cuivre, le zinc et le nickel. Il facilite le dépôt d'ions métalliques sur la cathode, permettant une récupération efficace du métal.

 

4. Galvanoplastie : Le maillage en titane multicouche sert d’anodes ou de cathodes dans les applications de galvanoplastie. Il facilite le dépôt d'un revêtement métallique uniforme sur divers substrats, améliorant ainsi la qualité et la durabilité des produits plaqués.

 

5. Stockage d'énergie : Les électrolyseurs équipés d'un treillis en titane multicouche jouent un rôle central dans le stockage des énergies renouvelables. Ils produisent de l'hydrogène par électrolyse, qui peut être utilisé comme vecteur d'énergie propre et efficace pour les piles à combustible ou d'autres systèmes de conversion d'énergie.

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