High Porosity Platinized Titanium Fiber Felt For Fuel Cell
High Porosity Platinized Titanium Fiber Felt For Fuel Cell

Fibra de titanio platinizada de alta porosidad fieltro para la pila de combustible

material metálico

Número de modelo:

Color: gris claro

Dimensión: personalizado

Espesor: 0.25 mm - 1 mm

Porosidad: 0.25 mm - 1 mm

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Detalles del producto

La fibra de titanio platinizada de alta porosidad se fijó para una celda de combustible diseñada específicamente para celdas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC). En PEMFC, este tipo de fieltro juega un papel crucial como material de electrodo, que generalmente sirve como material del ánodo (lado del gas de combustible).


Parámetros

Color: gris claro

Dimensión: Personalizado (100*100 mm, 200*200 mm, 300*300 mm y tamaños personalizados)

Espesor: 0.25 mm - 1 mm (espesores comunes: 0.25 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm)

Porosidad: 60% - 70%


Estructura y características

El fieltro de fibra de titanio platinizado de alta porosidad es materiales compuestos hechos de fibras de titanio con un recubrimiento de catalizador de platino. El platino se usa ampliamente en celdas de combustible debido a su excelente estabilidad electroquímica y actividad catalítica, que facilita la descomposición del gas de hidrógeno y la reducción del gas de oxígeno en la superficie del electrodo.

1. Alta porosidad. Esto es particularmente importante para mejorar el rendimiento celular, ya que permite un mejor transporte de gas y difusión líquida, reduciendo la resistencia de la película líquida y permitiendo una administración más efectiva de combustible y oxidante a la superficie del catalizador.

2. Fibra de titanio. Las fibras de titanio ofrecen una buena estabilidad química, resistencia a la corrosión y resistencia mecánica, lo que les permite resistir las diversas condiciones encontradas durante la operación de la pila de combustible.

3. Recubrimiento de platino. La capa de platino aumenta el área de superficie activa del electrodo y proporciona más sitios de reacción catalítica, mejorando así la eficiencia de las reacciones electroquímicas.


Funciones y aplicaciones

Las funciones principales de la fibra de titanio platinizada de alta porosidad que se sienten para celdas de combustible incluyen:

1. Reacción catalítica. El catalizador de platino cataliza eficientemente las reacciones electroquímicas de los gases de hidrógeno y oxígeno.

2. Difusión de gas. La estructura porosa permite que los gases se difundan dentro del electrodo, contactando a la superficie del catalizador para su reacción.

3. Transporte de protones. En el lado negativo del electrodo, es necesario que una membrana de intercambio de protones facilite el transporte de protones, y la alfombra de fibra de titanio debe proporcionar canales para protones y tener un buen contacto con la membrana de intercambio de protones.

4. Soporte mecánico. También debe proporcionar soporte mecánico durante el ensamblaje de la celda de combustible.


Proceso de fabricación

El proceso de fabricación para el fieltro de fibra de titanio platinizado de alta porosidad es complejo, que involucra pasos como la preparación de fibra, la deposición del platino y la formación de estructuras de poros. Típicamente, las fibras de titanio se producen a través de métodos como el hilado de la fusión o el giro de la solución, seguido de la deposición de platino en la superficie de las fibras utilizando técnicas como deposición de vapor químico (CVD) o deposición física de vapor (PVD). Finalmente, se emplean técnicas específicas de postprocesamiento para crear una estructura de alta porosidad.


Tendencias de desarrollo

Con el avance de las nuevas tecnologías energéticas, la fibra de titanio platinizada de alta porosidad que se siente a las celdas de combustible está mejorando continuamente en términos de rendimiento del material, procesos de fabricación y control de costos. Los investigadores están trabajando en el desarrollo de materiales de electrodos con mayor rendimiento, mayor durabilidad y menores costos para promover la amplia aplicación de celdas de combustible en áreas como nuevos vehículos de energía, fuentes de energía portátiles y fuentes de energía estacionarias.


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