Kolmiulotteinen korkean jäykkyyden särmäkäs verkko alkalisen veden elektrolyysille
Kolmiulotteinen korkean jäykkyyden siksakverkko alkalisen veden elektrolyysin käyttöön on tarkasti suunniteltu kolmiulotteinen siksakverkko-elektrodi, joka optimoi suorituskykyä alkalisen veden elektrolysaattoreissa (AWE). Tämän verkko-elektrodin korkean jäykkyyden kolmiulotteinen rakenne siksakgeometrialla parantaa merkittävästi kaasukuplien irtoamista, elektrolyytin kiertoa, aineensiirtoa ja kokonaishyötysuhdetta vety- ja happikaasun kehittymisreaktioissa.
- Yleiskatsaus
- Määrittely
- Sovellukset
- DLX Alloy -valmistaja
- UKK
- Suositellut tuotteet
- Kolmiulotteinen korkean jäykkyyden rakenne – Tarjoaa erinomaisen mekaanisen lujuuden ja vastustuskyvyn muodonmuutokselle toimintajännitteiden vaikutuksesta alkalipohjaisissa veden elektrolyysilaitteissa.
- Optimoitu tik-tak-verkkogeometria – Luo ohjatun turbulenssin, joka nopeuttaa kaasupullossien irtoamista ja parantaa elektrolyytin virtausjakautumaa, mikä lisää massansiirron tehokkuutta.
- Suurempi pinta-ala ja virrantiheys – Kolmiulotteinen tik-tak-verkkosuunnittelu maksimoi aktiiviset katalyyttiset paikat, tukee korkeampia virrantiukkuuksia ja vähentää ohmisia tappioita.
- Erinomainen kuplanhallinta – Mahdollistaa vety- ja happikuplien nopean poistamisen, mikä vähentää aktiivisten paikkojen peittämistä ja alentaa ylijännitettä alkalipohjaisessa veden hajottamisessa.
Yleiskatsaus: Jäykkyyttä parantava zigzag-verkko
Kolmiulotteinen korkean jäykkyyden ristikkomainen verkko – alkalisen veden elektrolyysiratkaisu hyödyntää ainutlaatuista laajennettua ristikkomaista arkkitehtuuria, joka luo parannettua turbulenssia ja virtauspolkuja elektrolyysikennon sisällä. Tämä 3D-porous elektrodidesign lisää tehokasta pinta-alaa sähkökemiallisille reaktioille, edistää nopeaa kuplan poistumista vetykehitysreaktion (HER) ja happikehitysreaktion (OER) aikana sekä vähentää paikallista ylikäyttöjännitettä. Korkea mekaaninen jäykkyys varmistaa mitallisesti vakauden korkeapaineisissa ja korkean virantiukisuuden olosuhteissa, joita tavataan tyypillisesti teollisissa alkalisen veden elektrolyysipinoissa. Tuloksena on parantunut virrantiukisuuden tasaisuus, alhaisempi energiankulutus ja parempi pitkäaikainen kestävyys nollavälin alkalisen elektrolyysin konfiguraatioissa.

Ominaisuudet: korkean jäykkyyden 3D-ristikkomainen verkkoelektrodin hyödyt AWE-suorituskyvylle


| Tekniset tiedot | Tekniset tiedot (mukautettavissa) |
|---|---|
| Materiaaliluokka | Puhdas nikkeli (Ni200/Ni201), N6, titaani Gr1/Gr2 |
| Puhtaus | Ni 99,5 % / 99,9 % |
| LWD (diamond-kuvion pitkä suunta) | 1,5 mm – 6,0 mm |
| SWD (diamond-kuvion lyhyt suunta) | 0,8 mm – 3,5 mm |
| Langan leveys | 0,15 mm – 0,6 mm |
| Paksuus | 0,05 mm – 0,4 mm |
| Verkkomallinen | Särmäkuvioinen kuusikulmainen / vaihteleva virtauskanava |
| Muoto | Litistetty tai litistämätön (solun suunnittelun mukaan) |
| Pinnan käsittely | Ulträäni-pesu / valinnainen Raney-nikkelipinnoite |



Sovellukset – Korkean jäykkyyden tik-tak-verkko vetyntuotannossa
- Alkalinen veselektrolysaattori (AWE) katodin ja anodin elektrodiverkko
- Vetyelektrolysaattorin virtakuljettaja ja kaasudiffuusioelektrodi
- Nolla-eristeisen alkalisen elektrolysaattorin elektrodikonfiguraatiot
- Teolliset vihreän vedyntuotannon laitokset ja suurikokoiset elektrolysaattoripinnot
- Pilottikokoiset ja laboratoriotason veselektrolyysitutkimusjärjestelmät
- Erityisesti suoritustasoltaan korkeaa kuusikulmaista laajennettua nikkeli-verkkoa vaativat elektrokemialliset kennot


DLX on johtava valmistaja korkean tarkkuuden nikkeli-sisäosista maailmanlaajuiselle elektrokemialliselle markkinalle. Meillä on 12 000 neliömetrin ISO-sertifioitu tuotantotukikohta, jossa yhdistämme 20 vuoden metallurgisen asiantuntemuksemme edistyneisiin 3D-metallimuotoiluteknologioihin. Hallitsemalla nikkeli-särmäkuvioisen verkon rakenteellisen kestävyyden tarjoamme elektrolysaattorien OEM-asiakkaille luotettavia alustoja, joita tarvitaan tehokkaiden vetyntuotantojärjestelmien rakentamiseen, jotka kestävät teollisen mittakaavan toiminnan mekaanisia ja kemiallisia vaatimuksia.
- Maailmanlaajuinen vientiasiantuntijuus: Palvelemme suuria vetyenergia- ja teollisuusaloja Euroopassa, Amerikoissa ja Kaakkois-Aasiassa tarjoamalla erikoistuneita OEM/ODM-palveluita monimutkaisiin elektrodi-suunnitteluun.
- Tutkimus- ja kehitysyliopas: Meidän tiimin keskiössä on materiaalien innovointi, mikä varmistaa, että Nickel Expanded Metal -tuotteemme pysyvät edelläkävijöinä vihreän energian siirtymässä.
- Laatuun sitoutuminen: Raaka-aineiden valinnasta lopulliseen tarkkaan laajentamiseen saakka varmistamme 100 % jäljitettävyyden ja laadunvalvonnan, jotta varmistetaan, että teidän electrolyzer stacks toimivat huipputeholla.


UKK – Kuusikulmaisen laajennetun nikkeli-verkon elektrodikysymykset
K1: Mikä on kolmiulotteisen korkean jäykkyyden särmäkuvioisen suunnittelun hyöty alkalisen veden elektrolyysin yhteydessä?
A: Kolmiulotteinen siksakrakenne lisää merkittävästi mekaanista jäykkyyttä säilyttäen samalla korkean avoimen pinta-alan. Tämä parantaa pinon vakautta, tehostaa kaasukuplien poistoa, optimoi elektrolyytin jakautumista ja mahdollistaa korkeammat virrantiukkuudet tehokkaampaa vetytuotantoa varten.
K2: Soveltuuko tämä siksakverkko nollavälin alkalipitoisille elektrolysaattoreille?
A: Kyllä. Kolmiulotteisen siksakverkon korkea jäykkyys tekee siitä erinomaisen soveltuvan nollavälin konfiguraatioihin, joissa elektrodin on säilytettävä tiukka yhteys puristuksen alaisena ilman muodonmuutoksia.
K3: Voiko verkon ominaisuuksia mukauttaa eri alkalipitoisten elektrolysaattorien suunnitteluun?
A: Ehdottomasti. Tarjoamme täydellistä mukauttamismahdollisuutta paksuudelle, huokoskoolle, langan geometrialle, materiaalin laadulle ja kokonaismitoille, jotta ne vastaavat tarkasti alkalipitoisen vesisähkölyysijärjestelmän vaatimuksia.
K4: Kuinka tämä verkko parantaa vetytuotannon tehokkuutta?
A: Optimoidun 3D-salamanmuotoisen geometrian ansiosta kaasukattaus elektrodin pinnalla vähenee, ohminen vastus laskee ja virtajakauma tulee tasaisemmaksi – mikä johtaa alhaisempaan kennon jännitteeseen ja korkeampaan energiatehokkuuteen jatkuvassa alkaliseen veden elektrolyysiin.

