Le 26èmeEn février, TOPTITECH a annoncé l'une de ses avancées en matière de produits métalliques poreux : une plaque de titane poreuse de 0,45 mm d'épaisseur comme PTL dans un électrolyseur.
Les plaques de titane poreuses sont largement utilisées dans divers processus d'électrolyse, notamment la synthèse électrochimique, la corrosion électrochimique, l'électrodéposition, l'électrolyse de la production d'hydrogène, l'électrolyse de l'eau pour la production d'oxygène, l'électrolyse du cuivre, l'électrolyse de l'aluminium, etc. Elles jouent un rôle clé dans ces domaines, fournissant des voies de transport efficaces des électrons et des protons.
Le PTL d'épaisseur 0,45 mm dans l'électrolyseur PEM présente les avantages suivants :
Haute conductivité : les plaques de titane poreuses ont d'excellentes propriétés conductrices et peuvent transmettre efficacement le courant électrique. Cela lui permet de fournir un bon chemin de transport des électrons et de réduire les pertes de résistance lorsqu'il est utilisé comme couche de transport en électrolyse.
Haute perméabilité aux gaz : la plaque de titane poreuse a une bonne perméabilité aux gaz et peut favoriser le flux de gaz pendant le processus d'électrolyse. Ceci est très important pour certains systèmes électrochimiques qui nécessitent que du gaz participe à la réaction ou qui doivent éliminer les bulles, comme les piles à combustible, l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, etc.
Grande surface : les plaques de titane poreuses ont une grande surface, ce qui contribue à augmenter la zone de contact pour les réactions d'électrolyse et à améliorer l'efficacité de la réaction. En augmentant les détails de la structure poreuse et en ajustant la répartition de la taille des pores, la surface peut être encore augmentée, améliorant ainsi l'efficacité de la transmission.
Bonne stabilité chimique : la plaque de titane poreuse a une bonne stabilité chimique dans l'électrolyte et n'est pas sujette aux réactions de corrosion ou d'oxydation. Cela lui permet de fonctionner de manière stable pendant une longue période dans divers environnements d'électrolyse sans affecter négativement le processus d'électrolyse.
En contrôlant avec précision la taille des pores, la porosité et la répartition des pores des structures poreuses, une meilleure efficacité de transport et une meilleure sélectivité de réaction peuvent être obtenues.




