
Der poröse, hocheffiziente Sinterfilz aus Titanfasern ist ein Vliesmaterial aus Titanfasern. Es besteht aus unzähligen feinen Titanfasern, die versetzt angeordnet sind und eine mattenartige Struktur bilden.

Der poröse, hocheffiziente Sinterfilz aus Titanfasern ist ein Vliesmaterial aus Titanfasern. Es besteht aus unzähligen feinen Titanfasern, die versetzt angeordnet sind und eine mattenartige Struktur bilden.
Materialeigenschaften
Aus Sicht der Materialeigenschaften weist der poröse, hocheffiziente Sinterfilz aus Titanfasern zunächst eine extrem hohe Porosität auf. Diese Eigenschaft führt dazu, dass sich im Inneren ein komplexes Netzwerk mikroporöser Kanäle bildet, die ausreichend Platz und Wege für die Übertragung von Gasen und Flüssigkeiten bieten und so eine gute Durchlässigkeit und Fluidität gewährleisten. Gleichzeitig bedeutet eine hohe Porosität auch, dass der Filz eine große spezifische Oberfläche aufweist, die einen umfassenderen Kontakt und eine bessere Interaktion mit der Umgebung ermöglicht.
Fertigungsprozess
In Bezug auf den Produktionsprozess wird es normalerweise durch feines Verlegen und Sintern von Titanfasern hergestellt. Bei diesem Verfahren werden die Fasern verbunden und verschmolzen, um eine starke und stabile Struktur zu bilden. Der Produktionsprozess ist relativ ausgereift und kontrollierbar, und Parameter wie Faserverteilung, Sintertemperatur und -zeit können je nach Bedarf angepasst werden, um Titanfaser-Sinterfilz mit spezifischen Eigenschaften zu erhalten. Die Einfachheit dieses Prozesses senkt auch in gewissem Maße die Produktionskosten und macht ihn auf dem Markt wettbewerbsfähig.
Merkmale
Der poröse, hocheffiziente Sinterfilz aus Titanfasern weist folgende Eigenschaften auf:
1. Hohe Porosität. Es verfügt über eine große Anzahl miteinander verbundener Mikroporen, die den Durchgang von Flüssigkeiten und den Austausch von Stoffen begünstigen.
2. Gute Luftdurchlässigkeit. Ermöglicht einen ungehinderten Durchtritt von Gas.
3. Gleichmäßige Porengrößenverteilung. Gewährleistet Konsistenz und Stabilität des Flüssigkeitsdurchgangs.
4. Hohe Festigkeit und Zähigkeit. Es verfügt über eine gewisse mechanische Festigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung einer porösen Struktur, wodurch es schwer zu beschädigen ist.
5. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Titan selbst weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf und kann in einer Vielzahl korrosiver Umgebungen stabil arbeiten.
6. Gute elektrische Leitfähigkeit. Dies ist wichtig für Anwendungen mit elektrochemischen Reaktionen.
7. Große spezifische Oberfläche. Bietet mehr Möglichkeiten zum Reagieren und Interagieren.
8. Hohe Temperaturbeständigkeit. Kann bei höheren Temperaturen eine stabile Leistung aufrechterhalten.
9. Starke Designfähigkeit. Die Faserverteilung, der Sinterprozess usw. können je nach Bedarf angepasst werden, um die Anforderungen spezifischer Anwendungen zu erfüllen.
Parameter
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Hohe Porosität |
60-70% |
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Dicke |
{{0}}.25, 0.40, 0,6, 0,8 mm |
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Durchschnittliches Durchmesseräquivalent |
30-60μm |
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Größe |
5x5 cm, 10x10 cm und 20x20 cm Es kann angepasst werden. |
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Geringe Porosität |
50-60% |
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Dicke |
{{0}}.25, 0.40, 0,6, 0,8 mm |
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Durchschnittliches Durchmesseräquivalent |
30-60μm |
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Größe |
5x5 cm, 10x10 cm und 20x20 cm Es kann angepasst werden. |
Anwendung
1. Industrielle Wasserstoffproduktion
Sinterfilz aus Titanfasern kann als Kathodenelektroden-Diffusionsschicht zur Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse verwendet werden, was die Effizienz und Reinheit der Wasserstofferzeugung verbessern kann.
2. Diffusionsschicht des PEM-Elektrolyseurs
In der PEM-Zelle wird gesinterter Titanfaserfilz als Diffusionsschicht verwendet, der die Übertragung von Gas und Flüssigkeit fördern und die Elektrolyseeffizienz verbessern kann.
3. Wasserstoff-Brennstoffzellen
In der Gasdiffusionsschicht von Wasserstoff-Brennstoffzellen kann gesinterter Titanfaserfilz verwendet werden, was die Leistung und Lebensdauer der Batterie verbessern kann.
4. Medizinischer Bereich
Sinterfilz aus Titanfasern kann zur Filtration und Trennung von medizinischen Geräten wie Hämodialysatoren und künstlichen Herz-Lungen-Maschinen verwendet werden.
5. Umweltschutz
Sinterfilz aus Titanfasern kann in Umweltschutzgeräten wie der Abwasserbehandlung und der Abgasbehandlung eingesetzt werden, um Schadstoffe wirksam zu entfernen.
6. Luft- und Raumfahrtsektor
Sinterfilz aus Titanfasern kann für die Leichtbauweise von Luft- und Raumfahrtgeräten verwendet werden und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Die Auswirkung der Porosität auf die Leistung
Die Porosität des porösen, hocheffizienten Sinterfilzes aus Titanfasern hat einen wichtigen Einfluss auf seine Leistung, was sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten widerspiegelt:
1. Luftdurchlässigkeit
Sinterfilz aus Titanfasern mit hoher Porosität weist eine gute Luftdurchlässigkeit auf und ermöglicht eine problemlose Gasdurchleitung, was für einige Anwendungen, die eine Gasübertragung erfordern, wie etwa Brennstoffzellen, Gassensoren usw., sehr wichtig ist.
2. Oberfläche
Hohe Porosität bedeutet, dass das Material eine größere Oberfläche hat, wodurch die Kontaktfläche des Materials mit anderen Substanzen vergrößert werden kann, was wiederum die Reaktionsgeschwindigkeit und -effizienz verbessert. Beispielsweise kann hochporöser Titanfaser-Sinterfilz im Katalysatorträger aktivere Kontrollpunkte bieten, um die katalytische Reaktion zu fördern.
3. Filterleistung
Als Filtermaterial wird häufig gesinterter Titanfaserfilz verwendet. Die Porosität wirkt sich direkt auf die Filtergenauigkeit und -effizienz aus. Kleinere Poren können den Durchgang kleiner Partikel wirksam blockieren, während größere Poren die Filtergeschwindigkeit verbessern können.
4. Stärke und Zähigkeit
Die Porosität wirkt sich auch auf die Festigkeit und Zähigkeit von Titanfaser-Sintermatten aus. Im Allgemeinen sind Materialien mit höherer Porosität relativ spröde, während Materialien mit geringerer Porosität eine höhere Festigkeit und Zähigkeit aufweisen. Daher müssen bei Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und Zähigkeit erfordern, Titanfaser-Sintermatten mit entsprechender Porosität ausgewählt werden.
5. Wärmeleitfähigkeit
Die Porosität beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit von Titanfaser-Sintermatten. Eine höhere Porosität kann zu einer Verringerung der Wärmeleitfähigkeit führen, da Luft in den Poren die Wärmeübertragung behindert. Bei einigen Wärmedämmungsanwendungen kann dies jedoch von Vorteil sein.
6. Korrosionsbeständigkeit
Titanfaser-Sintermatten mit höherer Porosität können anfälliger gegenüber korrosiven Medien sein, da diese leichter in das Innere des Materials eindringen können. Daher müssen bei Verwendung in korrosiven Umgebungen Titanfaser-Sintermatten mit geringerer Porosität oder spezieller Behandlung ausgewählt werden.
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