PEM 電解槽用の 0.1 mm 超-薄いチタン多孔質転写層

PEM 電解槽用の 0.1 mm 超-薄いチタン多孔質転写層

多孔質構造

超薄型設計-

高純度チタン
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製品説明

TOPTITECH は、標準的な PEM 電解槽のアノード拡散層として使用するために、市場で最も薄い多孔質チタン プレートを開発しました。金属またはチタン-ベースの電極は、標準的な PEM 電解槽、特に酸素 (アノード) 側で流れ場または拡散材料として機能し、質量輸送の向上とコンパクトな設計を確保します。

 

炭素-ベースのガス拡散層(GDL)の使用は、炭素が即座に酸化されて CO2(酸性条件下)または炭酸イオン(塩基性条件下)になるため、アノードでは実行できません。この制限に対処するために、チタン多孔質転写層が拡散媒体の最適な選択肢として浮上しています。さらに、チタン多孔質転写層は、アノード触媒層とバイポーラプレートまたは電流コレクタ部品との間の電気的接続を容易にする。

 

製品仕様
材料 純チタン粉末

ろ過グレード/孔径

60um

厚さ

0.1mm

気孔率

60%以上

技術

焼結

 

製品の特長
Ultra-thin porous titanium sheet 2

1. 多孔質構造: 極薄のチタン プレートは、精密に設計された多孔質構造を特徴としており、その結果、高い表面積対-の体積比が得られます。この独自の設計により、効率的なガス拡散と電解液の流れが可能になり、電解槽内の電気化学反応が促進されます。

 

2. 超薄型設計:- 超薄型のプロファイルにより、プレートは電気抵抗と物質移動抵抗を最小限に抑え、PEM 電解槽の全体的な効率を向上させます。また、その薄さにより、コンパクトで軽量な電解槽の設計が可能になります。

 

 

Ultra-thin porous titanium sheet 3

 

3. 高純度チタン: プレートは高純度チタンで作られており、過酷な電解環境において優れた耐食性と長期耐久性を保証します。-高電流密度および長期間の動作期間下でも、構造の完全性と性能を維持します。

 

4. カスタマイズ可能な仕様: 極薄の多孔質チタン プレートは、さまざまな PEM 電解槽の構成や設計に合わせて、長さ、幅、厚さを含む特定の寸法にカスタマイズできます。-

応用

 

1. 水素製造: 極薄の多孔質チタン板-は、主に水素製造用の PEM 電解槽のカソードおよびアノード電極として使用されます。その高い表面積と効率的なガス拡散特性により水の電気分解が促進され、高純度の水素ガスが生成されます。-

 

2. エネルギー貯蔵: このプレートは、エネルギー貯蔵システム、特に再生型燃料電池にも使用できます。充電段階での効率的な水素生成とその後の放電段階での発電を可能にすることで、電気エネルギーから化学エネルギーへの変換を促進します。

 

3. 研究開発: 極薄の多孔質チタン プレートは、電気化学反応の研究、新しい触媒のテスト、PEM 電解槽の性能の最適化など、学術および産業の研究室で応用されています。

 

4. エネルギー貯蔵: エネルギー貯蔵の分野では、この転写層は電池製造、特に電極製造において重要な役割を果たします。制御された物質移動特性により電極の効率が向上し、電池の性能と安定性が向上します。

 

5. 生物医工学: 転写層は、ドラッグデリバリーシステム、組織工学、バイオセンシングデバイスなどの生物医工学用途に利用されます。その均一な物質移動能力により、生物活性物質の正確かつ制御された堆積が可能になり、生物医学機器の性能が向上します。

 

白金化チタン多孔質転写層を利用するのが適切なのはどのような場合ですか?
Ultra-thin porous titanium sheet 4

炭素ガス拡散層 (GDL) とは異なり、未処理のチタン多孔質転写層は消耗しません。ただし、1 バールから 3 バールの範囲の高圧で電解槽を動作させる場合、酸素の存在が影響を与える可能性があります。これらの条件下では、未処理のチタン表面は、小さな直径の繊維表面に電気絶縁酸化物層 (TiO2) を急速に形成します。この酸化物コーティングは、電気絶縁体として機能し、セル内の界面抵抗を増加させることにより、最終的にシステムの効率を妨げ、電気化学的性能の低下につながります。

 

 

この酸化皮膜の形成を防ぐために、金またはプラチナのコーティングを施すことをお勧めします。チタン表面を白金化すると、導電性と化学的に安定したコーティングが得られ、チタン素材の寿命が保証されます。この白金層は、高性能と長い動作寿命を必要とする用途に特に有益です。 TiO2 の発生を抑制することにより、電解槽または目的の電気化学デバイスの電気化学的性能を大幅に向上させることができます。

 

 

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