Brief: اكتشف ما يميز هذا الحل في عرض تقديمي سهل المتابعة. يعرض هذا الفيديو لباد ألياف التيتانيوم فائق النحافة المتقدم لتطبيقات خلايا الوقود، مما يوضح هيكل المسام المتدرج الفريد، وخصائص تبديد الحرارة الاستثنائية، ودوره كطبقة مسامية صغيرة في أغشية تبادل البروتونات ذات درجة الحرارة العالية. سترى كيف تعمل هذه المادة على تعزيز انتشار الغاز وإطالة عمر القطب الكهربائي الغشائي.
Related Product Features:
يتميز بحجم مسام ومسامية يمكن التحكم فيهما لتحقيق الأداء الأمثل في تطبيقات إنتاج الهيدروجين AEM.
يشتمل على بنية مسامية متدرجة تعمل على تعزيز نقل الغاز والسائل داخل نظام خلايا الوقود.
يوفر خصائص تبديد حرارة ممتازة ضرورية لعمليات غشاء تبادل البروتونات ذات درجة الحرارة العالية.
يوفر مقاومة للتآكل المتوسط، مما يضمن الاستقرار على المدى الطويل في البيئات الكهروكيميائية المعقدة.
يعرض خصائص قابلة للحام وقابلة للتشكيل من أجل التكامل المرن في تصميمات خلايا الوقود المختلفة.
يحافظ على خشونة السطح منخفضة للغاية لمنع ثقب القطب الكهربائي وإطالة عمر المكونات.
متوفر بعرض كبير يصل إلى 1000 مم مع خيارات سمك تتراوح من 0.15 إلى 2.0 مم لتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة.
يتكون من التيتانيوم عالي النقاء (≥99.8%) مع الحد الأدنى من الشوائب للحصول على أداء وموثوقية ثابتين.
الأسئلة:
ما هي التطبيقات الأساسية لألياف التيتانيوم هذه؟
تم تصميم هذا اللباد المصنوع من ألياف التيتانيوم الرفيعة جدًا خصيصًا كطبقة انتشار غاز ذات طبقة مسامية صغيرة (GDL) لإنتاج هيدروجين AEM وخلايا وقود غشاء تبادل البروتونات عالية الحرارة، حيث يسهل التفاعلات الكهروكيميائية ويعزز انتشار الغاز.
كيف يفيد هيكل المسام المتدرج أداء خلايا الوقود؟
يعمل هيكل المسام المتدرج على تحسين أداء نقل المياه والغاز، ويعزز التفاعلات الكهروكيميائية الفعالة في درجات الحرارة والضغوط المنخفضة، ويساعد على منع ثقب القطب الكهربي الغشائي مع إطالة العمر الإجمالي للنظام.
ما هي مواصفات التصنيع المتوفرة لهذا اللباد المصنوع من التيتانيوم؟
تتوفر المادة بسماكات تتراوح من 0.15 إلى 2.0 ملم، وعرض من 500 إلى 1000 ملم، مع كثافة سطحية تبلغ 0.6 إلى 2.0 جم/سم مكعب، ومتوسط حجم المسام من 12 إلى 20 ميكرومتر، ويمكن معالجتها عن طريق القطع بالليزر لتحقيق التكامل الدقيق في أنظمة خلايا الوقود.
ما الذي يجعل هذا التيتانيوم مناسبًا للبيئات الكهروكيميائية القاسية؟
توفر المادة مقاومة ممتازة للتآكل، وثباتًا عاليًا، وتتكون من التيتانيوم النقي (≥99.8%) مع الحد الأدنى من الشوائب، مما يسمح لها بالعمل بشكل موثوق في الظروف الكهروكيميائية المعقدة مع الحفاظ على الأداء على مدى فترات طويلة.