Des produits

Ti aggloméré par 0.25*100*100mm a senti comme couche poreuse de transfert
Épaisseur de couche uniforme
Résistance à la corrosion
Taille des pores réglable
Feutre Ti fritté de 0,25 x 100 x 100 mm en tant que couche de transfert poreuse sert de composant essentiel dans les piles d'électrolyseurs, spécialement conçu pour les applications exigeant des capacités supérieures de diffusion de gaz. Fabriqué à partir de fibres de titane comprimées ayant subi des processus de recuit pour une durabilité accrue, ce produit présente une surface lisse et plate, idéale pour faciliter un transfert de gaz efficace dans les systèmes électrochimiques. Qu'il soit utilisé comme milieu de diffusion à l'anode ou à la cathode dans des piles à combustible unifiées, des électrolyseurs ou des dispositifs électrochimiques régénératifs, ce feutre de titane fritté excelle dans la promotion d'une distribution optimale des réactifs et d'une efficacité électrolytique.
Dans les environnements industriels, ce feutre de titane fritté brille comme un milieu de diffusion exceptionnel pour les électrodes de dégagement d'oxygène, offrant un contact électrique fiable entre la couche de catalyseur anodique et les plaques bipolaires. Les chercheurs qui étudient les électrolyseurs alimentés par cathode- trouvent également ce produit inestimable pour ses propriétés de diffusion. Au-delà des applications d'électrolyseur, les concentrateurs d'oxygène électrochimiques, les inerteurs et divers types de batteries comme les batteries à flux redox devraient bénéficier des capacités de transfert de gaz inégalées de cette couche de transfert poreuse en feutre de Ti fritté de 0,25*100*100 mm méticuleusement conçue.
Spécifications des produits
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Marque |
TOPTITECH | |||
| Matériel |
Gr1Ti |
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Diamètre des fibres |
20-30um |
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Taille |
100*100*0.25mm |
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Porosité |
70%-80% |
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Technique |
Frittage |
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Caractéristiques des produits

Efficacité de diffusion de gaz améliorée : permet d'obtenir des propriétés de diffusion de gaz supérieures, cruciales pour les piles d'électrolyseurs.
Contact électrique optimal : assure une connectivité électrique fiable entre la couche de catalyseur anodique et les plaques bipolaires.
Durabilité : fabriqué à partir de fibres de titane comprimées et recuit pour une robustesse améliorée.
Surface uniforme : présente une surface lisse et plate propice à un transfert de gaz efficace dans les systèmes électrochimiques.

Utilitaire de recherche : idéal pour les chercheurs explorant les études sur les électrolyseurs alimentés par cathode-.
Compatibilité : bénéfique pour les concentrateurs d'oxygène électrochimiques, les onduleurs et divers types de batteries tels que les batteries à flux redox.
Haute performance : favorise une distribution optimale des réactifs et une efficacité électrolytique dans les environnements industriels.
Ingénierie de précision : méticuleusement conçue pour des capacités de transfert de gaz inégalées.
Applications
Production électrolytique d'hydrogène : Le feutre de Ti fritté est largement utilisé comme couche de transfert microporeuse dans les systèmes de production électrolytique d'hydrogène. Il assure une distribution uniforme de l'hydrogène et de l'oxygène, améliorant l'efficacité de la réaction d'électrolyse et fournissant un chemin de gaz stable, réduisant ainsi les pertes de charge.
Piles à combustible : dans les piles à combustible, le feutre de titane fritté est utilisé comme matériau pour la couche de transfert de gaz, ce qui contribue à garantir que l'hydrogène et l'oxygène sont répartis uniformément dans toute la cellule. Cela améliore l’efficacité et la production d’énergie de la pile à combustible.
Filtration des gaz : En raison de sa structure poreuse et de sa perméabilité élevée aux gaz, le feutre de Ti fritté peut également être utilisé comme matériau de filtration des gaz. Il filtre et sépare efficacement les impuretés et les particules des gaz, garantissant ainsi une sortie de gaz pur.
Support pour le catalyseur : Dans les réactions chimiques, le feutre de titane fritté peut agir comme support de catalyseur en augmentant la surface de réaction et en offrant un support structurel. Lorsqu’il s’agit de la préparation et de l’utilisation de catalyseurs, cela est crucial.
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