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Couche de diffusion gazeuse asymétrique en gradient GDL Feutre de titane/Feutre de nickel à haute surface spécifique
Le matériau de base pour la production d'hydrogène AEM avec des droits de propriété intellectuelle totalement indépendants développé indépendamment par Borsemai.
Le procédé principal de sa préparation est le suivant:
Caractéristique:
1. La taille des pores et la porosité peuvent être contrôlées;
2. Structure des pores dans le gradient
3- une grande surface spécifique;
4- Excellentes performances de transmission de l'eau et du gaz;
5- Excellente conductivité électrique et thermique;
6. Résistance à haute température et résistance aux chocs thermiques;
7. résistance à la corrosion moyenne;
8. soudables et usinables
Paramètres de spécification
Paramètre | Unité | Feutre en poudre de titane (TPF) | Feutre en poudre de nickel (FPN) |
Matériel | / | Titane pur | autres métaux non ferreux |
Processus de production | / | Sintration à haute température | Sintration à haute température |
Densité de surface | g/cm3 | 0.6-2.0 | 1.2 à 4.0 |
Roughness de la surface | μm | ≤ 30 | ≤ 25 |
Aperture minimale | μm | 3 à 5 | 3 à 5 |
Taille moyenne des pores | μm | 12 à 20 | 12 à 20 |
Porosité | % | 30 à 50 | 30 à 50 |
Compression | Pourcentage de 2 MPa | 3 à 8 | 5 à 10 |
Résistance à la traction | Nom de la marque | 0.6-2.0 | 0.8-2.5 |
Largeur | mm | 500 à 1000 | 500 à 1000 |
Méthode de traitement | / | Coupe au laser | Coupe au laser |
Application du projet | / | Production d'hydrogène AEM | Production d'hydrogène AEM |
Composition chimique | % | Ti≥99.8 | Ni+Co≥99.8 |
% | N ≤ 0.01 | Fe ≤ 0.02 | |
% | C ≤ 0.01 | C ≤ 0.03 | |
% | H ≤ 0.01 | S ≤ 0.008 | |
% | Fe ≤ 0.01 | Si ≤ 0.005 | |
% | Cl ≤ 0.03 | Cu ≤ 0.001 | |
% | Si ≤ 0.01 | ||
% | Mn ≤ 0.01 | ||
% | Mg≤0.01 | ||
Apparence | / | 1La surface est propre et a un lustre métallique gris argenté. 2Il ne devrait y avoir aucune fissure ou tache noire visible. |
1La surface est propre et a un lustre métallique gris argenté. 2Il ne devrait y avoir aucune fissure ou tache noire visible. |
1. Flexible et pliable
2. Grande taille et largeur
3. Extrêmement faible rugosité de surface
Les avantages:
1Augmenter la surface de contact entre la couche de diffusion de gaz et l'électrode de membrane pour réduire la résistance de contact.
2Réduire les pointes de surface, prévenir les ponctions des électrodes de membrane et améliorer la durée de vie des électrodes de membrane.
3La structure de gradient asymétrique présente d'excellentes performances de transmission de la vapeur d'eau
4Structure flexible, bonne adhérence, petite déformation par compression, large largeur, grande longueur
Applications:
La couche de diffusion du nickel en poudre AEM est utilisée pour favoriser la réaction électrochimique du gaz.Il a une bonne conductivité et peut transférer efficacement des électrons sur le substrat de l'électrodeLa couche de diffusion de gaz de nickel en poudre de filtrage joue le rôle de transfert de gaz et de liquide, et a de bonnes performances de diffusion de gaz et de perméabilité du liquide.L'électrode de diffusion gazeuse en poudre de nickel est caractérisée par une grande surface et une activité catalytique élevée.En raison de la présence du catalyseur, l'électrode de diffusion de gaz peut réaliser la réaction électrochimique du gaz à une température et une pression inférieures,et améliorer l'efficacité et le taux de réactionEn outre, l'électrode de diffusion de gaz en poudre de nickel a également une bonne stabilité et une bonne résistance à la corrosion, et peut fonctionner de manière stable pendant une longue période dans un environnement complexe.
Couche de diffusion de l'anode de production d'hydrogène PEM GDL
La couche de diffusion anodique est utilisée pour le transfert de masse d'O2 et d'H2O dans des environnements à fort potentiel et à forte acidité, nécessitant des revêtements à bonne résistance à la corrosion.La couche de transport poreuse est située entre la couche catalytique et la plaque bipolaire, servant de voie pour l'approvisionnement en eau, l'émission de gaz et le transport d'électrons, affectant directement la polarisation de concentration et la polarisation ohmique de la réaction d'électrolyse de l'eau.La couche de transport poreuse doit avoir une structure poreuse continue riche qui favorise la diffusion et le transfert de l'eau et des gaz précipités., ainsi qu'une bonne conductivité pour réduire la polarisation ohmique.La couche de transport poreuse située sur le côté de l'anode est généralement constituée d'un matériau poreux de titane résistant à la corrosion dans des environnements acides à fort potentiel, et sa surface peut être traitée avec un revêtement en métaux précieux pour réduire la résistance au contact et la durée de vie.