उत्पादों
टाइटेनियम फाइबर पेपर φ10*1मिमी उच्च तापमान प्रतिरोधी सब्सट्रेट
व्यास: 10 मिमी
मोटाई: 1 मिमी
फाइबर व्यास: 12um
तकनीक: सिंटरिंग और लेजर कटिंग
टाइटेनियम फाइबर पेपर φ10*1मिमी उच्च तापमान प्रतिरोधी सब्सट्रेट को उच्च सरंध्रता, धातुमल संरचना के रूप में इंजीनियर किया गया है, जो थर्मल और इलेक्ट्रोकेमिकल वातावरण की मांग में असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है। इसका सटीक रूप से नियंत्रित फाइबर मैट्रिक्स, जिसमें 12 - माइक्रोन व्यास वाले टाइटेनियम फाइबर होते हैं, कॉम्पैक्ट φ10 * 1 मिमी फॉर्म फैक्टर के भीतर बेहतर संरचनात्मक अखंडता और छिद्र एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह सटीक इंजीनियरिंग 70% से 80% की सरंध्रता सीमा बनाती है, जो प्रभावी गैस प्रसार और इलेक्ट्रोलाइट पारगम्यता के लिए महत्वपूर्ण है। यह इसे पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़र और ईंधन कोशिकाओं में गैस डिफ्यूजन लेयर (जीडीएल) या पोरस ट्रांसपोर्ट लेयर (पीटीएल) के रूप में उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है, जहां यह कुशल प्रतिक्रियाशील वितरण की सुविधा देता है और अत्यधिक प्रवाहकीय वर्तमान कलेक्टर के रूप में कार्य करता है। व्यावसायिक रूप से शुद्ध टाइटेनियम ग्रेड (TA1) का अंतर्निहित संक्षारण प्रतिरोध आक्रामक मीडिया के खिलाफ दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करता है।

अधिकतम परिचालन जीवनकाल की आवश्यकता वाले विशेष अनुप्रयोगों के लिए, टाइटेनियम फाइबर पेपर φ10 * 1 मिमी उच्च तापमान प्रतिरोधी सब्सट्रेट को उन्नत सतह संशोधनों के साथ और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है। प्लैटिनाइजेशन के माध्यम से प्लैटिनम या सोने की कोटिंग का अनुप्रयोग उच्च {{3}सतह {{4} क्षेत्र 12 {{6} माइक्रोन फाइबर पर विद्युत रूप से इन्सुलेट टाइटेनियम ऑक्साइड (टीआईओ₂) परत के गठन को रोकने के लिए एक अनुशंसित समाधान है, जो विशेष रूप से उच्च {{8} दबाव ऑक्सीजन स्थितियों के तहत इंटरफेशियल संपर्क प्रतिरोध में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बन सकता है। सतह रसायन विज्ञान का यह सक्रिय स्थिरीकरण लगातार इलेक्ट्रोकेमिकल प्रदर्शन और बढ़ी हुई विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जिससे यह उच्च तापमान संचालन के लिए एक आदर्श सब्सट्रेट और उन्नत इलेक्ट्रोकेमिकल प्रणालियों में उत्प्रेरक परतों के लिए एक मजबूत आधार बन जाता है। विशिष्ट φ10*1मिमी आयाम और महीन 12-माइक्रोन फाइबर संरचना का संयोजन सतह के उपचार के लिए एक इष्टतम मंच बनाता है जो मांग वाले अनुप्रयोगों में दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ाता है।
उत्पाद विशिष्टताएँ
- सामग्री: GR1 टाइटेनियम
- व्यास: 10 मिमी
- मोटाई: 1 मिमी
- फाइबर व्यास: 12um
- तकनीक: सिंटरिंग और लेजर कटिंग

उत्पाद की विशेषताएँ
अनुकूलित 12-माइक्रोन फाइबर व्यास पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़र स्टैक और एसओएफसी सिस्टम सहित इलेक्ट्रोकेमिकल अनुप्रयोगों की मांग में बढ़ी हुई उत्प्रेरक गतिविधि और बेहतर गैस पारगम्यता के लिए अधिकतम सतह क्षेत्र सुनिश्चित करता है।
सटीक रूप से नियंत्रित 70-80% पोरसिटी रेंज विशिष्ट जन परिवहन आवश्यकताओं के लिए अनुरूप पोर आर्किटेक्चर को सक्षम बनाती है, जिससे उन्नत पोरस ट्रांसपोर्ट लेयर्स (पीटीएल) के रूप में प्रतिक्रियाशील वितरण और उपोत्पाद हटाने में काफी सुधार होता है।


असाधारण उच्च तापमान संरचनात्मक स्थिरता 500 डिग्री तक थर्मल साइक्लिंग स्थितियों के तहत आयामी अखंडता बनाए रखती है, जिससे ईंधन सेल और निस्पंदन संचालन में प्रदर्शन में गिरावट को रोका जा सकता है।
उन्नत सतह संशोधन क्षमता प्लैटिनम या सोने की कोटिंग को स्वीकार करती है जो TiO2 गठन को प्रभावी ढंग से रोकती है, दीर्घकालिक इलेक्ट्रोकेमिकल स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इंटरफेशियल संपर्क प्रतिरोध को काफी हद तक कम करती है।
उत्पाद अनुप्रयोग
- पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम - महत्वपूर्ण पोरस ट्रांसपोर्ट लेयर्स (पीटीएल) के रूप में कार्य करता है जो अनुकूलित गैस प्रसार और वर्तमान संग्रह क्षमताओं के माध्यम से कुशल हाइड्रोजन उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है।
- उच्च {{0} तापमान ईंधन सेल स्टैक - एसओएफसी सिस्टम में उन्नत गैस डिफ्यूजन लेयर्स (जीडीएल) के रूप में कार्य करता है, जो अत्यधिक थर्मल साइक्लिंग स्थितियों के तहत संरचनात्मक स्थिरता बनाए रखता है।
- एयरोस्पेस थर्मल प्रबंधन - अंतरिक्ष यान प्रणोदन प्रणालियों और एवियोनिक्स शीतलन अनुप्रयोगों के लिए हल्के थर्मल इन्सुलेशन और कंपन डंपिंग समाधान प्रदान करता है।

- औद्योगिक गर्म गैस निस्पंदन - धातुकर्म और रासायनिक प्रसंस्करण कार्यों में उच्च तापमान प्रक्रिया धाराओं से बारीक कणों को हटाने में सक्षम बनाता है।
- इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर डिज़ाइन - सिंथेटिक ईंधन उत्पादन और रासायनिक संश्लेषण के लिए विशेष रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन में उत्प्रेरक एकीकरण और प्रतिक्रियाशील वितरण का समर्थन करता है।
- उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ - अनुकूलित ऑक्सीजन प्रसार और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन क्षमताओं के माध्यम से अगली पीढ़ी की धातु {{2} वायु बैटरियों में प्रदर्शन को बढ़ाती हैं।

12-माइक्रोन फाइबर व्यास के विशिष्ट प्रदर्शन लाभ

12-माइक्रोन फाइबर व्यास का विनिर्देश टाइटेनियम फाइबर फेल्ट में एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पैरामीटर है, जो मोटे फाइबर से बने फेल्ट पर विशिष्ट प्रदर्शन लाभ प्रदान करता है। इसका प्राथमिक लाभ सामग्री की ज्यामितीय संरचना और सतह संपर्क क्षमताओं को मौलिक रूप से बदलने से उत्पन्न होता है।
1. उन्नत विशिष्ट सतह क्षेत्र और उत्प्रेरक समर्थन
12-माइक्रोन व्यास मोटे रेशों की तुलना में समान आयतन के भीतर काफी अधिक विशिष्ट सतह क्षेत्र बनाता है। यह विस्तारित सतह प्लैटिनम या सोना जैसी कीमती धातु कोटिंग लगाने के लिए अधिक सक्रिय स्थान प्रदान करती है। परिणाम बेहतर उत्प्रेरक गतिविधि और विद्युत इन्सुलेट TiO₂ के गठन के खिलाफ एक अधिक प्रभावी बाधा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं में कम इंटरफेशियल संपर्क प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
2. अनुकूलित छिद्र संरचना और केशिका क्रिया
इस सुंदरता के रेशे छोटे, श्रेणीबद्ध छिद्रों के अधिक समान और जटिल नेटवर्क के निर्माण को सक्षम बनाते हैं। यह परिष्कृत वास्तुकला पोरस ट्रांसपोर्ट लेयर्स (पीटीएल) में बेहतर केशिका क्रिया और नियंत्रित इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन की अनुमति देती है, जिससे कुशल प्रतिक्रियाशील वितरण और उत्पाद हटाने की सुविधा मिलती है। यह यांत्रिक स्थिरता और न्यूनतम जन परिवहन प्रतिरोध के बीच एक इष्टतम संतुलन प्राप्त करता है।
3. बेहतर गैस प्रसार क्षमता
सघन, महीन -फाइबर मैट्रिक्स प्रति इकाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे छिद्र पैदा करता है। यह विशेषता गैस प्रसार परत (जीडीएल) के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संपूर्ण सक्रिय सतह पर अधिक समान गैस प्रवाह को बढ़ावा देती है। यह स्थानीय हॉट स्पॉट को रोकता है और निरंतर वर्तमान वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे ईंधन कोशिकाओं और इलेक्ट्रोलाइज़र की समग्र दक्षता और स्थायित्व में वृद्धि होती है।
4. बेहतर यांत्रिक अनुपालन एवं सीलिंग
12-माइक्रोन फाइबर का अंतर्निहित लचीलापन फेल्ट को संपीड़न के तहत अधिक आसानी से अनुरूप होने की अनुमति देता है। यह सेल स्टैक में द्विध्रुवी प्लेटों के खिलाफ अधिक प्रभावी सील बनाता है, गैस क्रॉसओवर को कम करता है और संपर्क प्रतिरोध को कम करता है। महीन रेशे संपीड़ित तनाव को अधिक समान रूप से वितरित करते हैं, जिससे यांत्रिक भार और थर्मल साइक्लिंग के तहत फेल्ट के स्थायित्व और दीर्घकालिक संरचनात्मक अखंडता में वृद्धि होती है।
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