Descrizione dei prodotti

Nelle celle solari, la lamina di titanio viene utilizzata come substrato, sul quale vengono formati in sequenza uno strato di barriera alla diffusione, un primo strato di elettrodi, uno strato di assorbimento, uno strato tampone, un secondo strato di elettrodi, uno strato antiriflesso e uno strato di elettrodi superficiali. . Questa struttura può impedire efficacemente alle impurità presenti nel foglio di titanio di entrare nello strato di assorbimento, aumentando al tempo stesso la forza di legame tra lo strato di barriera di diffusione e il substrato, nonché il primo strato di elettrodi, migliorando così le prestazioni delle celle solari.
In tutte le batterie a flusso di vanadio, le superfici della lamina di titanio possono far crescere direttamente nanofili e nanotubi di nitruro di titanio, che mostrano un'eccellente attività elettrocatalitica e reversibilità. Il diametro e la lunghezza dei nanofili di nitruro di titanio (TiN NW) e dei nanotubi (TiN NT) sono adatti, con elevata conduttività elettrica e prestazioni elettrocatalitiche, che possono migliorare significativamente l'efficienza energetica delle batterie. Ad esempio, quando la densità di corrente di carica e scarica è 10 mA · cm ^ -2, il nanofilm di nitruro di titanio come elettrodo negativo delle batterie al vanadio può raggiungere un'efficienza energetica fino al 73,60%, dimostrando le sue potenziali prospettive di applicazione.
Inoltre, il foglio di titanio viene utilizzato anche per prevenire una rapida corrosione elettrochimica, migliorare la stabilità e la durata delle batterie. Queste applicazioni dimostrano l’importante ruolo del foglio di titanio nella tecnologia delle batterie, in particolare nel migliorare le prestazioni e la stabilità della batteria.
| Grado | Specifica (millimetro) | Processo di produzione | Standard |
| Gr1 | THK({{0}}.02~1.0) × W(20~560)× Inferiore o uguale a L | Laminato a caldo |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 ASTM F67 ASTM F136 ISO 5832-2 ISO 5832-2 Altri standard correlati |
| Gr2 | |||
| Gr3 | |||
| Gr4 | |||
| Gr5 | THK({{0}}.02~1.0) × W(20~560)× Inferiore o uguale a L | Laminato a freddo | |
| Gr6 | |||
| Gr7 | |||
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| Visualizzazione Gr11 | |||
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| Gru13 |
Piastra bipolare per celle a combustibile a idrogeno
Il titanio e le leghe di titanio hanno bassa densità, elevata resistenza specifica ed eccellente resistenza alla corrosione in ambienti acidi e hanno un alto valore applicativo nelle piastre bipolari delle celle a combustibile a idrogeno. I materiali delle piastre bipolari sono principalmente suddivisi in tre tipi, tra cui piastre bipolari in grafite, piastre bipolari composite e piastre bipolari in metallo. Tra questi, le piastre bipolari metalliche hanno caratteristiche come spessore sottile, eccellente conduttività termica, elevata resistenza meccanica e buone proprietà di barriera ai gas, che aiutano a migliorare la densità di potenza delle batterie. Inoltre, la tecnologia di lavorazione dei materiali metallici è relativamente matura e campi di flusso complessi ad alta precisione possono essere prodotti attraverso metodi come stampaggio, pressofusione e formatura laser, facilitando la produzione su larga scala di piastre di elettrodi. Pertanto, le piastre bipolari metalliche rappresentano la scelta principale per i materiali delle piastre bipolari nelle celle a combustibile a idrogeno.
Tra i materiali metallici, l'acciaio inossidabile, la lega di alluminio e la lega di titanio sono materiali comuni per piastre bipolari. Tra questi, il titanio e le leghe di titanio hanno una bassa densità e un'elevata resistenza specifica e hanno un'eccellente resistenza alla corrosione nelle celle a combustibile a idrogeno. Possono ridurre significativamente il peso e il volume delle piastre bipolari, migliorando così notevolmente il rapporto qualità-potenza e il rapporto volume-potenza della batteria. Nel frattempo, i prodotti della corrosione generati durante l’uso del titanio e delle leghe di titanio hanno una tossicità inferiore per le membrane e i catalizzatori a scambio protonico, il che aiuta a migliorare la stabilità e la durata delle batterie.
I vantaggi applicativi del foglio di titanio nelle batterie agli ioni di zinco
Il foglio di titanio, come materiale per elettrodi positivi per batterie agli ioni di zinco, presenta i seguenti vantaggi:
1. Alta conduttività
La lamina di titanio ha una buona conduttività e può condurre efficacemente le cariche, aumentando così la potenza di uscita della batteria. Inoltre, la conduttività del foglio di titanio non è influenzata dalla corrosione e ha una buona stabilità.
2. Buona stabilità chimica
Il foglio di titanio ha una buona stabilità chimica negli elettroliti, non subisce reazioni chimiche e corrosione, migliorando così la durata delle batterie agli ioni di zinco.
3. Adatto per la preparazione di nanomateriali
La superficie del foglio di titanio tende a formare nanostrutture, che possono essere utilizzate per preparare nanomateriali come materiali per elettrodi positivi per batterie agli ioni di zinco, aumentare l'area superficiale del materiale e migliorare la velocità di reazione e la densità di energia del materiale.
Esposizione del prodotto






Come condurre l'analisi della durata di vita delle celle a combustibile a idrogeno?
L’analisi della durata di vita delle celle a combustibile a idrogeno può essere condotta attraverso i seguenti aspetti:
1. Test di vita in condizioni di lavoro dinamiche: considerando la complessità delle condizioni di lavoro, i cambiamenti di temperatura, i cambiamenti di carico e altri fattori, progettare un piano di test adeguato per valutare in modo completo le prestazioni delle celle a combustibile a idrogeno.
2. Monitoraggio degli indicatori di prestazione: monitorando le variazioni di parametri quali tensione e corrente delle celle a combustibile a idrogeno, è possibile rilevare tempestivamente situazioni anomale e adottare misure corrispondenti per la riparazione.
3. Analizzare la curva di decadimento della vita: monitorando la curva di decadimento della vita delle celle a combustibile a idrogeno, è possibile analizzare le prestazioni di durata delle celle a combustibile a idrogeno in diverse condizioni operative.
4. Migliorare il design della batteria: migliorando il design strutturale della batteria, ne si migliora la stabilità e la durata e si prolunga la durata.
5. Migliorare l'efficienza d'uso: ottimizzare la selezione e la qualità dei catalizzatori degli elettrodi, migliorare la conduttività degli elettroliti, ecc., migliorare le prestazioni elettrochimiche delle batterie e prolungarne la durata.
6. Manutenzione e manutenzione regolari: controllare regolarmente le condizioni di funzionamento della batteria, sostituire tempestivamente le parti gravemente usurate e prolungare efficacemente la durata della batteria.
Profilo Aziendale
Baoji Dynamic Trading Co., Ltd è principalmente specializzata in RD e produzione di anodo di titanio MMO, elettrodo di titanio, anodo di titanio platinato, anodo di ossido di piombo, parti metalliche in titanio CNC, lamina di titanio, barra di titanio, tubo di titanio, filo di titanio e relativi prodotti in titanio che sono ampiamente utilizzati nel trattamento dell'acqua, nelle piscine, nell'elettrolisi, nella disinfezione, nell'industria degli alcali, nella galvanica, nella protezione catodica, nel settore medico, chimico, sportivo, aerospaziale, ecc.
Si trova nella città di Baoji "China Titanium Valley", abbiamo impianti di produzione avanzati, standard di processo e sistemi di gestione per controllare il processo di produzione e abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO9001.
La maggior parte dei nostri prodotti sono ampiamente esportati in Brasile, Argentina, Stati Uniti, Germania, Corea, Vietnam, Francia, Italia ecc. In oltre 50 paesi.
Il nostro obiettivo è "Realizzare una soluzione di titanio migliore per il tuo utilizzo"
Ci sforziamo di fornire le soluzioni in titanio più perfette ed economiche per i partner globali
Consegna 7x24 ore
Situato in 27 città in tutto il mondo, con 50 centri di consegna, che forniscono 200+ lingue, capacità di consegna 7x24 ore, è il miglior partner per la globalizzazione aziendale




Dotazioni impiantistiche

Foglio di inventario della lamina di titanio

Le dimensioni sopra indicate possono essere inserite direttamente, se necessario, puoi contattare la mia email:annie@jmyunti.com
Quali sono le applicazioni delle leghe di titanio nell’industria automobilistica?
Tubo di ritorno in titanio utilizzato nell'auto Chevrolet Corvette Z206
La Honda Motor Company del Giappone utilizza bielle in titanio forgiato nel motore da corsa NSX V-6
Il motore a quattro cilindri ad alta capacità prodotto da Mitsubishi Motors utilizza sedi delle molle delle valvole in titanio
Le auto Porsche utilizzano anche bielle in titanio
Attualmente, gli Stati Uniti utilizzano comunemente la lega Ti-6Al-4V per produrre valvole di aspirazione e la lega Ti-6Al-2Sn-4Zr-2 Lega di Mo per la produzione di valvole di scarico
Toyota Corporation in Giappone utilizza la lega Ti-6Al-4V/Ti B per preparare le valvole di aspirazione e la lega Ti Al Zr Sn Mo Nb Si/Ti B per preparare le valvole di scarico
La lega Ti-3Al-2.5V sviluppata appositamente dal Giappone è stata validata sulle auto da corsa Honda
Daido Corporation in Giappone sta attualmente sviluppando una lega di titanio bifase Ti-3Al-2V-0.2Si-0.47Ce-0.27La
La Volkswagen ha già utilizzato le molle per ingranaggi in lega di titanio Lupo FSI in alcune vetture, con un utilizzo di circa 3500 unità.
Imballaggio e trasporto


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Paese: Cina
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