Brief: Mire esta descripción general para descubrir por qué muchos profesionales prestan atención a este enfoque. En este vídeo, verá un recorrido detallado del material de capa de difusión de gas poroso de placa sinterizada de titanio de 0,15 mm a 2,0 mm de Borsemai, incluido su proceso de fabricación, características clave y su papel fundamental en las aplicaciones de producción de hidrógeno PEM.
Related Product Features:
Presenta un tamaño de poro y una porosidad controlables para un rendimiento personalizado en aplicaciones de difusión de gas.
Incorpora una estructura de poros en gradiente para optimizar la eficiencia de transmisión de agua y gas.
Ofrece una excelente conductividad eléctrica y térmica para una transferencia eficiente de energía en electrólisis.
Proporciona resistencia a altas temperaturas y al choque térmico para un funcionamiento duradero.
Exhibe una excelente resistencia a la corrosión en ambientes ácidos y de alto potencial.
Permite soldar y mecanizar, lo que permite una integración flexible en los diseños de sistemas.
Reduce los picos de la superficie para evitar la perforación del electrodo de membrana y prolongar la vida útil de los componentes.
Aumenta el área de contacto con electrodos de membrana para minimizar la resistencia de contacto eléctrico.
Las preguntas:
¿Cuál es la aplicación principal de este material de placa sinterizada de titanio?
Este material se utiliza principalmente como capa de difusión de gas anódico (GDL) en sistemas de producción de hidrógeno PEM, donde facilita la transferencia de masa de O2 y H2O en ambientes ácidos de alto potencial.
¿Cómo beneficia la estructura del material a la eficiencia de la producción de hidrógeno?
Su estructura de poros en gradiente, su porosidad controlable y su gran superficie específica permiten una excelente transmisión de agua y gas, lo que reduce la polarización de concentración y la polarización óhmica durante la electrólisis.
¿Cuáles son las ventajas clave para la vida útil del conjunto de electrodos de membrana (MEA)?
La baja rugosidad de la superficie del material y los picos superficiales minimizados ayudan a prevenir la perforación del electrodo de membrana, mejorando así significativamente la durabilidad operativa y la vida útil del MEA.