Brief: Entdecken Sie in einer leicht verständlichen Präsentation, was diese Lösung auszeichnet. Dieses Video zeigt den fortschrittlichen ultradünnen Titanfaserfilz für Brennstoffzellenanwendungen und demonstriert seine einzigartige Gradientenporenstruktur, außergewöhnliche Wärmeableitungseigenschaften und seine Rolle als mikroporöse Schicht in Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen. Sie werden sehen, wie dieses Material die Gasdiffusion verbessert und die Lebensdauer der Membranelektroden verlängert.
Related Product Features:
Verfügt über eine kontrollierbare Porengröße und Porosität für eine optimierte Leistung bei AEM-Wasserstoffproduktionsanwendungen.
Verfügt über eine Gradientenporenstruktur, die die Gas- und Flüssigkeitsübertragung innerhalb des Brennstoffzellensystems verbessert.
Bietet hervorragende Wärmeableitungseigenschaften, die für den Betrieb von Protonenaustauschmembranen bei hohen Temperaturen entscheidend sind.
Bietet Beständigkeit gegen mittlere Korrosion und gewährleistet Langzeitstabilität in komplexen elektrochemischen Umgebungen.
Weist schweißbare und bearbeitbare Eigenschaften für eine flexible Integration in verschiedene Brennstoffzellendesigns auf.
Behält eine extrem niedrige Oberflächenrauheit bei, um ein Durchstechen der Membranelektrode zu verhindern und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
Erhältlich in großen Breiten bis zu 1000 mm mit Dickenoptionen von 0,15 bis 2,0 mm für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
Bestehend aus hochreinem Titan (≥99,8 %) mit minimalen Verunreinigungen für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit.
FAQs:
Was sind die Hauptanwendungen dieses Titanfaserfilzes?
Dieser ultradünne Titanfaserfilz wurde speziell als mikroporöse Gasdiffusionsschicht (GDL) für die AEM-Wasserstoffproduktion und Hochtemperatur-Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen entwickelt, wo er elektrochemische Reaktionen erleichtert und die Gasdiffusion verbessert.
Wie wirkt sich die Gradientenporenstruktur auf die Leistung von Brennstoffzellen aus?
Die Gradientenporenstruktur verbessert die Wasser- und Gasübertragungsleistung, fördert effiziente elektrochemische Reaktionen bei niedrigeren Temperaturen und Drücken und trägt dazu bei, ein Durchstechen der Membranelektroden zu verhindern und gleichzeitig die Gesamtlebensdauer des Systems zu verlängern.
Welche Fertigungsspezifikationen gibt es für diesen Titanfilz?
Das Material ist in Dicken von 0,15–2,0 mm, Breiten von 500–1000 mm, mit einer Oberflächendichte von 0,6–2,0 g/cm³ und einer durchschnittlichen Porengröße von 12–20 μm erhältlich und kann durch Laserschneiden für eine präzise Integration in Brennstoffzellensysteme verarbeitet werden.
Warum eignet sich dieser Titanfilz für raue elektrochemische Umgebungen?
Das Material bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hohe Stabilität und besteht aus reinem Titan (≥99,8 %) mit minimalen Verunreinigungen, sodass es unter komplexen elektrochemischen Bedingungen zuverlässig funktioniert und gleichzeitig die Leistung über längere Zeiträume beibehält.