Plaques en titane ultra-poreuses frittées de 0,3 mm pour électrolyseurs

Plaques en titane ultra-poreuses frittées de 0,3 mm pour électrolyseurs

Surface améliorée

Propriétés supérieures de diffusion de gaz

Débit d'électrolyte amélioré

Distribution de courant améliorée
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Présentation du produit

TOPTITECH est ravi de présenter les plaques de titane poreuses frittées les plus fines au monde à utiliser comme couches de transfert poreuses (PTL) dans les électrolyseurs. En tant que composant essentiel des électrolyseurs, le PTL sert de moyen pour distribuer le gaz et permettre le transport des ions entre les champs d'écoulement et les électrodes. Les matériaux PTL conventionnels sur le marché ont du mal à réduire suffisamment la taille de l'électrolyseur et la résistance interne en raison de leur finesse limitée.

 

 

 

 

 

Les plaques nouvellement développées par TOPTITECH relèvent ce défi de front-. Fabriquées à partir de-poudre de titane de haute pureté grâce à un processus de frittage innovant, nos plaques PTL ont atteint une épaisseur ultra-fine de seulement 0,3 mm tout en conservant la porosité et la conductivité requises pour le rôle.

 

 

 

 

En s'intégrant étroitement aux plaques bipolaires pour former des champs d'écoulement, la conception révolutionnaire PTL de TOPTITECH est capable de réduire considérablement la résistance interne et le volume de l'électrolyseur. Cela permet d’augmenter la capacité de l’électrolyseur sans augmentation correspondante de sa taille. Nous pensons que nos plaques PTL en titane de 0,3 mm peuvent faire progresser les technologies d'électrolyse alcaline et PEM à haut débit de prochaine-génération pour la production d'hydrogène vert.

Sintered porous Ultra-thin 03mm titanium plates 5
Spécifications des produits

 

Matériel Poudre de titane pur
Épaisseur 0,3 mm
Porosité Au-dessus de 60 %
Taille des pores 60 microns
Taille Personnalisé

Technique

Frittage

 

Caractéristiques des produits
Sintered porous Ultra-thin 03mm titanium plates 4

 

1. Surface améliorée : la taille et la distribution contrôlées des pores dans la structure poreuse frittée augmentent considérablement la surface des plaques. Cette surface élargie favorise une interaction efficace entre l'électrolyte et l'électrode, maximisant ainsi la zone active disponible pour les réactions électrolytiques. La plus grande surface permet un plus grand contact et un transfert de masse amélioré, ce qui entraîne des taux de réaction améliorés et une efficacité globale de l'électrolyseur.

 

2. Propriétés supérieures de diffusion des gaz : La structure poreuse facilite la diffusion des gaz, tels que l'hydrogène et l'oxygène, à travers l'électrolyte. La taille et la distribution optimisées des pores permettent une répartition plus uniforme des bulles de gaz le long de la surface des plaques. Cette distribution uniforme du gaz réduit le risque de blocages de gaz et favorise un contact gaz - liquide efficace, conduisant à une meilleure diffusion du gaz et à une cinétique de réaction améliorée.

 

Sintered porous Ultra-thin 03mm titanium plates 3

 

3. Flux d'électrolyte amélioré : La structure poreuse frittée facilite le flux d'électrolyte à travers les plaques. Les pores interconnectés permettent à l'électrolyte de pénétrer plus profondément dans la structure de l'électrode, favorisant ainsi un transport efficace des ions et minimisant les gradients de concentration. Ce flux d'électrolyte amélioré garantit une distribution uniforme de l'électrolyte sur la surface de l'électrode, optimisant ainsi l'utilisation des sites actifs et améliorant les performances globales de l'électrolyseur.

 

 

4. Distribution de courant améliorée : la structure poreuse aide à obtenir une distribution de courant plus uniforme sur la surface de l'électrode. En permettant à l'électrolyte de pénétrer dans toute la structure de l'électrode, la couche poreuse frittée minimise le risque de variations localisées de la densité de courant et de points chauds des électrodes. Cette distribution uniforme du courant garantit des réactions d'électrode cohérentes, conduisant à une qualité de produit améliorée et à une consommation d'énergie réduite.

Application

1. Piles à combustible : les plaques trouvent une application dans les piles à combustible, où elles servent de couches de diffusion de gaz (GDL) ou de supports de catalyseur. La surface élevée et la structure poreuse des plaques facilitent une diffusion efficace des gaz et favorisent une distribution uniforme des gaz réactifs, améliorant ainsi les performances des piles à combustible dans des applications telles que l'automobile, l'énergie portable et la production d'énergie stationnaire.

2. Catalyse : Les plaques sont utilisées comme supports de catalyseur dans divers processus catalytiques. La structure poreuse offre une grande surface pour le dépôt du catalyseur, permettant une activité catalytique accrue et des vitesses de réaction améliorées. Ces plaques trouvent des applications dans des industries telles que la synthèse chimique, la dépollution environnementale et le traitement des gaz d'échappement.

3. Filtration : Les plaques de titane poreuses frittées sont utilisées comme filtres pour liquides et gaz. La taille contrôlée des pores et la répartition uniforme des pores permettent une filtration efficace des particules, des impuretés et des contaminants. Ces plaques sont utilisées dans des applications telles que la filtration de l'eau, la purification de l'air et la filtration des processus industriels.

4. Capteurs : Les plaques sont utilisées dans diverses applications de capteurs, notamment les capteurs de gaz, les capteurs d'humidité et les capteurs de pression. La structure poreuse permet une diffusion efficace des gaz ou de l'humidité, permettant des capacités de détection sensibles et précises. Ces plaques trouvent des applications dans la surveillance environnementale, le contrôle des processus industriels et les appareils de santé.

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