Poröse Diffusionsschicht - Elektrochemische Kernmaterialien
Experte für Ti-Ni-Materialien | Vier Produktserien | Hochgradig anpassbar
Produktübersicht
Poröse Diffusionsschichten sind kritische Komponenten in elektrochemischen Systemen, unerlässlich für die Wasserelektrolyse, Brennstoffzellen und elektrochemische Synthese. Als Transportmedien für Gase und Flüssigkeiten erfordern sie eine hervorragende Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine kontrollierte Porenstruktur.
echemstore bietet vier Serien von porösen Diffusionsschichtmaterialien an: Titanfilz, Nickelfilz, Hochleistungs-Nickelnetz und Hochleistungs-Schaumnickel, um diverse Anforderungen elektrochemischer Anwendungen zu erfüllen.
Kernvorteile
- Materialvielfalt: Vier Materialserien, die Hochleistungs-Titan und -Nickel abdecken
- Hochgradig anpassbar: 50-90% Porosität, 0,2-6,0 mm Dicke, flexible Größen
- Überlegene Leistung: Hervorragende Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit
- Breite Anwendungen: Geeignet für PEM/AEM-Elektrolyseure, Brennstoffzellen, chemische Filtration
Produktserien
Vier Serien von porösen Diffusionsschichtmaterialien, die diverse Anforderungen elektrochemischer Anwendungen mit überlegener Leistung und hoher Anpassungsfähigkeit erfüllen
Titanfilz-Serie
Echemstore Titanfilz nutzt fortschrittliche Sintertechnologie mit Titanfasern im Mikrometerbereich, bietet eine 3D-Netzstruktur und ein Design mit gradienter Porosität, was eine überlegene Elektrolyseeffizienz und außergewöhnliche Haltbarkeit in rauen Umgebungen liefert.
Nickelfilz-Serie
Hochreine Nickelfasern (Ni≥99,5%), gesintert zu porösem 3D-Material, entwickelt für elektrochemische Hochleistungsanwendungen mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit in rauen Umgebungen.
Hochleistungs-Nickelnetz-Serie
Premium N4 (99,9% Ni) und N6 (99,6% Ni) Legierungen mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, thermischer Stabilität und Leitfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Hochleistungs-Schaumnickel-Serie
Hergestellt durch Elektroabscheidung, Hochtemperaturoxidation und Wasserstoffreduktionsprozesse, mit einzigartigen strukturellen und funktionellen Eigenschaften für Elektrolyse, Batterieelektroden und Katalysatoranwendungen.