Malha expandida de titânio para eletrolisadores PEM
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Malha expandida de titânio para eletrolisadores PEM

Malha expandida de titânio para eletrolisadores PEM

Aumento da área de superfície

Transferência de massa aprimorada

Distribuição de corrente aprimorada

Taxa de fluxo ajustável
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Introdução de Produto

 

Malha expandida de titânioé fabricado a partir de placas ou bobinas de titânio. Ela passa por processos de corte e alongamento usando expansores de malha automatizados, resultando em uma malha metálica com aberturas uniformes em-formato de diamante. A principal aplicação da malha expandida de titânio é como material de base para eletrodos de óxido metálico misto, permitindo maior área de superfície para melhor utilização do catalisador. Além disso, facilita uma melhor separação de íons, permitindo taxas de fluxo ascendentes ajustáveis ​​através do material de base. A distribuição uniforme das bordas em toda a superfície do ânodo contribui para excelente densidade de corrente e desempenho de galvanização, promovendo movimento eficiente da solução, transferência de eletrólito e processos de galvanização.

Titanium Expanded Mesh for PEM Electrolyzers

 

Especificações de produtos

 

Material: titânio puro
Nota: Gr1
Tamanho: 350*450*1mm
SWD×LWD: 3*6mm

 

Quais são os benefícios do uso de malha expandida de titânio em eletrolisadores PEM?
Titanium Expanded Mesh for PEM Electrolyzers 2

1. Área de superfície aumentada: A malha expandida de titânio fornece uma área de superfície significativamente maior em comparação com placas ou bobinas de titânio sólido. A estrutura da malha consiste em aberturas em forma de diamante-distribuídas uniformemente, permitindo uma maior carga do catalisador. Esta área superficial aumentada facilita reações eletroquímicas aprimoradas, levando a uma maior eficiência na geração de hidrogênio e oxigênio.

 

2. Transferência de massa aprimorada: as aberturas-em forma de diamante no design de malha expandida permitem uma melhor transferência de massa de reagentes e produtos. Eles permitem o movimento eficiente de íons e gases eletrolíticos, garantindo o contato ideal entre os eletrodos e o eletrólito. Esta transferência de massa melhorada contribui para taxas de reação mais altas e desempenho geral do eletrolisador.

3. Distribuição de corrente aprimorada: A distribuição uniforme das bordas e a interconectividade da estrutura de malha expandida promovem a distribuição uniforme da corrente em toda a superfície do ânodo. Esta característica minimiza regiões localizadas de alta densidade de corrente, evitando o desgaste irregular do eletrodo e garantindo um desempenho consistente. Também ajuda a manter um ambiente operacional estável dentro do eletrolisador.

 

4. Taxa de fluxo ajustável: A estrutura aberta da malha expandida de titânio permite taxas de fluxo ajustáveis ​​de eletrólito e gases. Esse recurso é benéfico para controlar a dinâmica do fluxo dentro do eletrolisador, otimizando a separação de íons e facilitando a remoção eficiente de bolhas de gás. Ajuda a prevenir o acúmulo de gases e garante a distribuição uniforme dos reagentes, promovendo eletrólise consistente e confiável.

Titanium Expanded Mesh for PEM Electrolyzers 3
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5. Resistência Mecânica e Estabilidade: A malha expandida de titânio fornece excelente resistência mecânica e estabilidade como estrutura de suporte para o ânodo. Ele pode suportar os rigores da operação do eletrolisador, incluindo flutuações de temperatura e estresse mecânico. A estrutura da malha mantém sua forma e integridade, garantindo-durabilidade e confiabilidade a longo prazo do sistema eletrolisador.

 

6. Design personalizável: A malha expandida de titânio pode ser fabricada em várias dimensões, incluindo espessura, SWD (Short Way Diamond) e LWD (Long Way Diamond). Essa flexibilidade permite a personalização para atender aos requisitos específicos da aplicação, garantindo compatibilidade com diferentes designs e configurações de eletrolisadores PEM.

Princípio de Operação
PEMFC

Os eletrolisadores PEM funcionam dividindo eletroquimicamente a água em hidrogênio e oxigênio. Esses dispositivos consistem em dois componentes fundamentais: um ânodo e um cátodo, com uma membrana de troca de prótons (PEM) separando-os.

 

No ânodo, as moléculas de água são dissociadas em oxigênio (O2) e íons de hidrogênio carregados positivamente (H+) por meio de uma corrente elétrica aplicada. A membrana de troca de prótons permite seletivamente a passagem de prótons enquanto os separa dos elétrons. Na câmara catódica, esses prótons migram através da membrana e se combinam com oxigênio e elétrons, resultando na formação de hidrogênio (H2).

A malha expandida de titânio atua como estrutura de suporte do ânodo, garantindo estabilidade e condutividade elétrica.

É necessário platinar a malha expandida de titânio?

O titânio não tratado forma um revestimento de óxido (TiO2) na presença de oxigênio. Embora não consuma como uma camada de difusão de gás carbono (GDL), a camada de óxido funciona como isolante, aumentando a resistência celular e diminuindo o desempenho. A oxidação do titânio leva mais tempo para se tornar uma preocupação do que a oxidação do carbono GDL, mas ainda assim tem um impacto significativo.

 

Revestimentos de ouro ou platina podem ser adicionados à superfície do titânio para protegê-la da oxidação. A platinização cria um revestimento altamente estável que não apenas evita a oxidação, mas também melhora o processo de eletrólise, resultando em eficiência ligeiramente superior e desempenho muito mais estável.

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