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Couche de diffusion de gaz gradient asymétrique
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 haute température et résistance aux chocs thermiques;
7. résistance 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 haute température | Sintration haute température |
Épaisseur | mm | 0.15 2.0 | 0.15 2.0 |
Épaisseur | μm | ≤ 40 | ≤ 30 |
Densité de surface | g/cm3 | 0.6-2.0 | 1.2 4.0 |
Roughness de la surface | μm | ≤ 30 | ≤ 25 |
Aperture minimale | μm | 3 5 | 3 5 |
Taille moyenne des pores | μm | 12 20 | 12 20 |
Porosité | % | 30 50 | 30 50 |
Compression | Pourcentage de 2 MPa | 3 8 | 5 10 |
Résistance la traction | Nom de la marque | 0.6-2.0 | 0.8-2.5 |
Largeur | mm | 500 1000 | 500 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
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 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 fort potentiel et forte
acidité, nécessitant des revêtements bonne résistance 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 la corrosion dans des
environnements acides 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.