

Add to Cart
Nom du produit : Plaque bipolaire
Application : Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, batteries énergie
nouvelle, piles combustible générant de l'hydrogène
Matériau : Titane, acier inoxydable, cuivre, nickel
Pureté du titane : 99,7 %
Grade : GR1 / GR2
Spécification : Personnalisé selon les dessins
Méthode de traitement : CNC / Gravure
Les plaques bipolaires en titane sont des composants essentiels dans les piles combustible PEM et les électrolyseurs d'eau PEM. Elles sont chargées de distribuer les gaz/liquides, de conduire l'électricité et de soutenir l'ensemble membrane-électrode. Le processus de production comprend plusieurs étapes clés :
Matériau: Titane commercialement pur (par exemple, Grade 1 ou Grade 2) ou alliages de titane.
Épaisseur: Généralement comprise entre 0,1 mm et 1 mm selon l'application.
Décapage: Élimine les couches d'oxyde de surface et les contaminants.
Sablage ou polissage mécanique: Améliore la rugosité de surface pour une meilleure adhérence du revêtement.
Les canaux d'écoulement sont conçus pour gérer le flux de gaz ou de liquides. Les méthodes de formage courantes comprennent :
Formage grande vitesse utilisant des matrices de précision.
Convient la production de masse.
Nécessite des moules durables et coûteux.
Technique de production continue.
Utilisée pour des motifs de canaux plus simples ou droits.
Modélisation précise par photolithographie et gravure l'acide.
Idéale pour les structures complexes ou fines.
Coût plus élevé et implique la gestion des déchets chimiques.
Techniques de haute précision adaptées la R&D ou aux petites séries.
Permet des structures de champ d'écoulement très fines et personnalisées.
Deux feuilles de titane modelées peuvent être assemblées pour créer une plaque bipolaire scellée :
Soudure laser ou liaison par diffusion: Assure une haute performance d'étanchéité et une intégrité structurelle.
Le titane a tendance former une couche d'oxyde non conductrice (TiO₂), ce qui affecte les performances électriques. Des revêtements de surface sont appliqués pour améliorer la conductivité et la résistance la corrosion.
Revêtements base de carbone: Graphène, nanotubes de carbone.
Métaux nobles: Platine ou or (excellente conductivité et résistance la corrosion, mais coûteux).
Céramiques conductrices: Nitrure de titane (TiN), nitrure de niobium (NbN).
Test d'étanchéité aux gaz: Pour assurer l'étanchéité.
Test de conductivité électrique
Test de résistance la corrosion
Contrôle de la précision dimensionnelle
Les plaques bipolaires en titane sont utilisées dans divers systèmes électrochimiques, notamment :
Environnement acide agressif et conditions de haute tension.
Le titane offre une excellente résistance la corrosion et une grande durabilité.
Les propriétés légères et résistantes la corrosion sont idéales pour les applications portables, automobiles et aérospatiales.
Utilisées dans le traitement chimique, le traitement de l'eau et la production d'hydrogène vert.
Avantage | Description |
---|---|
Excellente résistance la corrosion | Idéal pour les environnements acides et haute tension. |
Léger | Le titane a une faible densité (4,5 g/cm³), ce qui réduit le poids total du système. |
Haute résistance | Offre une bonne résistance mécanique et une bonne résistance la pression. |
Conductivité thermique | Facilite une gestion efficace de la chaleur dans les piles combustible. |
Longue durée de vie | Durée de vie considérablement plus longue par rapport l'acier inoxydable ou aux matériaux revêtus. |
Fabrication flexible | Compatible avec diverses techniques de formage et de revêtement, y compris les méthodes de haute précision. |
Bien que les plaques bipolaires en titane présentent de nombreux avantages, certains défis incluent :
Coût élevé des matériaux: Le titane et ses revêtements sont chers.
Difficulté de traitement: Le titane est plus difficile former et usiner que l'acier.
La conductivité de surface doit être optimisée: La couche d'oxyde naturelle nécessite un traitement de surface efficace pour maintenir la conductivité.