Des produits
Maille expansée en titane pour électrolyseurs PEM
Transfert de masse amélioré
Distribution de courant améliorée
Débit réglable
Maille expansée en titaneest fabriqué à partir de plaques ou de bobines de titane. Il est soumis à des processus de découpe et d'étirement à l'aide d'extenseurs de maillage automatisés, ce qui donne un treillis métallique doté d'ouvertures uniformes en forme de losange-. La principale application du treillis expansé en titane est comme matériau de base pour les électrodes à oxyde métallique mixte, permettant une surface accrue pour une meilleure utilisation du catalyseur. De plus, il facilite une meilleure séparation des ions en permettant des débits ascendants réglables à travers le matériau de base. La répartition uniforme des bords sur la surface de l'anode contribue à une excellente densité de courant et à d'excellentes performances de placage, favorisant ainsi un mouvement efficace de la solution, un transfert d'électrolyte et des processus de placage.

Spécifications des produits
Matériau : titane pur
Niveau : Gr1
Taille: 350*450*1mm
SWD×LWD : 3*6 mm
Quels sont les avantages de l’utilisation d’un treillis expansé en titane dans les électrolyseurs PEM ?

1. Surface accrue : le maillage expansé en titane offre une surface nettement plus grande par rapport aux plaques ou bobines en titane solide. La structure maillée se compose d'ouvertures en forme de diamant - uniformément réparties, permettant une plus grande charge de catalyseur. Cette surface accrue facilite des réactions électrochimiques améliorées, conduisant à une efficacité améliorée dans la génération d’hydrogène et d’oxygène.
2. Transfert de masse amélioré : les ouvertures en forme de diamant-dans la conception à mailles élargies permettent un meilleur transfert de masse des réactifs et des produits. Ils permettent un mouvement efficace des ions et des gaz de l’électrolyte, assurant un contact optimal entre les électrodes et l’électrolyte. Ce transfert de masse amélioré contribue à des taux de réaction plus élevés et à des performances globales de l'électrolyseur.
3. Distribution de courant améliorée : la distribution uniforme des bords et l'interconnexion de la structure de maillage élargie favorisent une distribution uniforme du courant sur la surface de l'anode. Cette caractéristique minimise les régions localisées à forte densité de courant, empêchant ainsi une usure inégale des électrodes et garantissant des performances constantes. Cela permet également de maintenir un environnement de fonctionnement stable au sein de l’électrolyseur.
4. Débit réglable : la structure ouverte du maillage expansé en titane permet des débits réglables d'électrolyte et de gaz. Cette fonctionnalité est bénéfique pour contrôler la dynamique du flux au sein de l’électrolyseur, optimiser la séparation des ions et faciliter l’élimination efficace des bulles de gaz. Il aide à prévenir l’accumulation de gaz et assure une distribution uniforme des réactifs, favorisant ainsi une électrolyse cohérente et fiable.


5. Résistance mécanique et stabilité : le maillage expansé en titane offre une excellente résistance mécanique et stabilité en tant que structure de support pour l'anode. Il peut résister aux rigueurs du fonctionnement de l’électrolyseur, notamment aux fluctuations de température et aux contraintes mécaniques. La structure maillée conserve sa forme et son intégrité, garantissant ainsi la durabilité et la fiabilité à long terme du système d'électrolyseur.
6. Conception personnalisable : le maillage expansé en titane peut être fabriqué dans différentes dimensions, notamment l'épaisseur, SWD (Short Way Diamond) et LWD (Long Way Diamond). Cette flexibilité permet une personnalisation pour répondre aux exigences d'application spécifiques, garantissant la compatibilité avec différentes conceptions et configurations d'électrolyseurs PEM.
Principe de fonctionnement
Les électrolyseurs PEM fonctionnent en divisant électrochimiquement l’eau en hydrogène et oxygène. Ces dispositifs se composent de deux composants fondamentaux : une anode et une cathode, séparées par une membrane échangeuse de protons (PEM).
À l'anode, les molécules d'eau sont dissociées en oxygène (O2) et en ions hydrogène chargés positivement (H+) via un courant électrique appliqué. La membrane échangeuse de protons permet sélectivement le passage des protons tout en les séparant des électrons. Dans la chambre cathodique, ces protons migrent à travers la membrane et se combinent avec l'oxygène et les électrons, entraînant la formation d'hydrogène (H2).
Le maillage expansé en titane agit comme une structure de support pour l'anode, assurant la stabilité et la conductivité électrique.
Est-il nécessaire de recouvrir de platine le treillis déployé en titane ?
Le titane non traité forme une couche d'oxyde (TiO2) en présence d'oxygène. Bien qu'elle ne consomme pas comme une couche de diffusion de gaz carbonique (GDL), la couche d'oxyde fonctionne comme un isolant, augmentant la résistance des cellules et diminuant les performances. L’oxydation du titane met plus de temps à devenir une préoccupation que l’oxydation du carbone GDL, mais elle reste néanmoins un impact important.
Des revêtements d'or ou de platine peuvent être ajoutés à la surface du titane pour la protéger de l'oxydation. La platinisation crée un revêtement très stable qui non seulement évite l'oxydation mais améliore également le processus d'électrolyse, ce qui se traduit par une efficacité légèrement supérieure et des performances beaucoup plus stables.
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