Brief: Découvrez ce qui distingue cette solution dans une présentation facile à suivre. Cette vidéo présente le feutre de fibre de titane ultra fin avancé pour les applications de piles à combustible, démontrant sa structure unique de pores à gradient, ses propriétés exceptionnelles de dissipation thermique et son rôle de couche microporeuse dans les membranes échangeuses de protons à haute température. Vous verrez comment ce matériau améliore la diffusion des gaz et prolonge la durée de vie des électrodes à membrane.
Related Product Features:
Présente une taille de pores et une porosité contrôlables pour des performances optimisées dans les applications de production d'hydrogène AEM.
Intègre une structure de pores à gradient qui améliore la transmission des gaz et des liquides dans le système de pile à combustible.
Offre d’excellentes propriétés de dissipation thermique cruciales pour les opérations de membrane échangeuse de protons à haute température.
Offre une résistance à la corrosion moyenne, assurant une stabilité à long terme dans des environnements électrochimiques complexes.
Présente des caractéristiques soudables et usinables pour une intégration flexible dans diverses conceptions de piles à combustible.
Maintient une rugosité de surface extrêmement faible pour empêcher la perforation des électrodes à membrane et prolonger la durée de vie des composants.
Disponible en grandes largeurs jusqu'à 1 000 mm avec des options d'épaisseur de 0,15 à 2,0 mm pour divers besoins d'applications.
Composé de titane de haute pureté (≥99,8 %) avec un minimum d'impuretés pour des performances et une fiabilité constantes.
FAQ:
Quelles sont les principales applications de ce feutre en fibre de titane ?
Ce feutre en fibre de titane ultra fin est spécialement conçu comme une couche microporeuse de diffusion de gaz (GDL) pour la production d'hydrogène AEM et les piles à combustible à membrane échangeuse de protons à haute température, où il facilite les réactions électrochimiques et améliore la diffusion des gaz.
Comment la structure des pores en gradient améliore-t-elle les performances des piles à combustible ?
La structure des pores en gradient améliore les performances de transmission de l'eau et du gaz, favorise des réactions électrochimiques efficaces à des températures et des pressions plus basses et aide à prévenir la perforation des électrodes à membrane tout en prolongeant la durée de vie globale du système.
Quelles spécifications de fabrication sont disponibles pour ce feutre en titane ?
Le matériau est disponible dans des épaisseurs de 0,15 à 2,0 mm, des largeurs de 500 à 1 000 mm, avec une densité superficielle de 0,6 à 2,0 g/cm³, une taille moyenne de pores de 12 à 20 μm, et peut être traité par découpe laser pour une intégration précise dans les systèmes de piles à combustible.
Qu’est-ce qui rend ce feutre en titane adapté aux environnements électrochimiques difficiles ?
Le matériau offre une excellente résistance à la corrosion, une grande stabilité et est composé de titane pur (≥99,8 %) avec un minimum d'impuretés, ce qui lui permet de fonctionner de manière fiable dans des conditions électrochimiques complexes tout en conservant ses performances sur des périodes prolongées.