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Détails des produits

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Fil de résistance
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Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl

Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl

Nom De Marque: DLX
Numéro De Modèle: Fil d'alliage FeCrAl 0Cr25Al5
Nombre De Pièces: 10 kg
Conditions De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité à Fournir: 500 tonnes par mois
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine, Jiangsu
Certification:
Ce,Rohs
Capacité d'approvisionnement:
500 tonnes par mois
Mettre en évidence:

Fil de résistance à la génération d'hydrogène par électrolyse

,

0Cr25Al5 Fil de résistance fécale

,

fils résistants à haute température pour l'électrolyse

Description de produit
Génération d'hydrogène par électrolyse avec du fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5
Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl 0
Alors que les efforts mondiaux pour passer à des sources d'énergie durables s'intensifient, l'hydrogène est devenu un acteur clé des solutions d'énergie propre. L'électrolyse de l'eau, un processus qui sépare l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide d'électricité, est l'une des méthodes les plus efficaces et respectueuses de l'environnement pour produire de l'hydrogène. Au cœur des systèmes d'électrolyse à haut rendement se trouve le matériau utilisé pour le fil résistif, qui doit résister à des conditions électrolytiques difficiles tout en maintenant des performances élevées. Notre Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 est la solution parfaite, offrant une fiabilité inégalée, une durabilité à long terme et d'excellentes performances pour la production d'hydrogène.
Aperçu du produit
Le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 est un alliage haute performance conçu pour être utilisé dans les systèmes d'électrolyse de l'hydrogène. Cet alliage FeCrAl, composé de fer (Fe), de chrome (Cr) et d'aluminium (Al), est spécialement conçu pour résister à l'oxydation et à la corrosion à haute température, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles rencontrés dans les applications d'électrolyse de l'eau. Que vous travailliez avec des électrolyseurs à haute température ou que vous cherchiez à améliorer l'efficacité et la longévité de votre système, ce fil offre une solution fiable pour maximiser les performances de votre système de production d'hydrogène.
Tableau comparatif des paramètres
Performance de la nomenclature des alliages 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
Composition chimique (%) - Cr 12,0-15,0 23,0-26,0 19,0-22,0 20,5-23,5 18,0-21,0 21,0-23,0 26,5-27,8
Composition chimique (%) - Al 4,0-6,0 4,5-6,5 5,0-7,0 4,2-5,3 3,0-4,2 5,0-7,0 6,0-7,0
Composition chimique (%) - Re Opportun Opportun Opportun Opportun Opportun Opportun Opportun
Composition chimique (%) - Fe Reste Reste Reste Reste Reste Reste Reste
Température de service continue maximale de l'élément (°C) 950 1250 1250 1250 1100 1350 1400
Résistivité à 20°C (μΩ.m) 1,25 1,42 1,42 1,35 1,23 1,45 1,53
Densité (g/cm³) 7,4 7,1 7,16 7,25 7,35 7,1 7,1
Conductivité thermique (KJ/m.h) 52,7 46,1 63,2 60,2 46,9 46,1 --
Coefficient de dilatation linéaire (αx10⁻⁶/℃) 15,4 16 14,7 15 13,5 16 16
Point de fusion approximatif (°C) 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
Résistance à la traction (N/mm²) 580-680 630-780 630-780 630-780 600-700 650-800 680-830
Allongement à la rupture (%) >16 >12 >12 >12 >12 >12 >10
Variation de la surface (%) 65-75 60-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75
Fréquence de pliage répétée (F/R) >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5
Dureté (H.B.) 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260
Durée de service continue (heures/°C) -- ≥80/1300 ≥80/1300 ≥80/1300 ≥80/1250 ≥80/1350 ≥80/1350
Structure micrographique Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
Propriétés magnétiques Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique
Formes et tailles disponibles
Forme Taille (mm)
Fil 0,05-7,5
Tige 8-50
Ruban (0,05-0,35)*(0,5-6,0)
Bande (0,5-2,5)*(5-180)
Principales caractéristiques et avantages
  • Excellente résistance à l'oxydation
    Le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 offre une résistance à l'oxydation supérieure, même à des températures élevées, ce qui est essentiel pour des performances durables dans les systèmes d'électrolyse. Cela permet au fil de conserver son intégrité au fil du temps, améliorant ainsi la durée de vie de votre système.
  • Résistance exceptionnelle à la corrosion
    La résistance exceptionnelle de l'alliage à la corrosion garantit que le fil reste fonctionnel et fiable même lorsqu'il est exposé à des électrolytes agressifs et à des environnements d'électrolyse de l'eau, ce qui réduit la fréquence des remplacements et de la maintenance.
  • Stabilité à haute température
    Avec une capacité de température de fonctionnement allant jusqu'à 1000°C, le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 garantit que votre système d'électrolyse fonctionne efficacement à des températures élevées, ce qui est typique de la production d'hydrogène.
  • Solides propriétés mécaniques
    Le fil offre des résistances à la traction comprises entre 500 et 850 MPa, ce qui le rend mécaniquement robuste et capable de résister aux contraintes liées aux processus d'électrolyse à haute performance.
  • Personnalisation pour des besoins spécifiques
    Nous proposons une gamme de diamètres et de tolérances de fils pour répondre aux exigences spécifiques de votre système de production d'hydrogène, offrant des solutions sur mesure pour maximiser l'efficacité du système.
  • Rentabilité
    Grâce à sa durabilité exceptionnelle et à la réduction du besoin de maintenance ou de remplacement, le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 est un matériau rentable pour les projets d'électrolyse de l'hydrogène à grande échelle et à long terme.
Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl 1 Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl 2
Tendances du secteur et informations sur le marché
L'économie de l'hydrogène prend rapidement de l'ampleur dans le cadre de la transition mondiale vers les énergies renouvelables. L'électrolyse, alimentée par des sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité, est l'une des méthodes les plus prometteuses pour produire de l'hydrogène vert, un élément essentiel pour réduire les émissions de carbone dans des secteurs tels que le transport, le stockage de l'énergie et les processus industriels.
À mesure que la demande d'hydrogène augmente, le besoin de matériaux haute performance capables de résister aux conditions exigeantes de l'électrolyse augmente également. C'est là que le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 entre en jeu. Avec sa résistance supérieure à l'oxydation et à la corrosion, sa stabilité à haute température et sa résistance mécanique, ce fil est conçu pour répondre aux demandes croissantes de l'industrie de la production d'hydrogène. Alors que le monde continue de progresser vers une production d'hydrogène durable, des matériaux comme le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 joueront un rôle essentiel pour assurer l'efficacité, la fiabilité et la longévité des systèmes d'électrolyse.
Applications
  • Piles à combustible à hydrogène : Essentielles pour les technologies de piles à combustible à hydrogène, qui sont utilisées dans des secteurs tels que le transport (véhicules à pile à combustible), le stockage de l'énergie et la production d'énergie de secours.
  • Production d'hydrogène vert : Le fil joue un rôle essentiel dans la production d'hydrogène par électrolyse, contribuant à réduire l'empreinte carbone associée aux méthodes traditionnelles de production d'hydrogène.
  • Solutions de stockage d'énergie : Dans les systèmes qui stockent l'excédent d'énergie renouvelable en la convertissant en hydrogène, le Fil FeCrAl 0Cr25Al5 garantit que le processus est efficace et fiable, permettant le stockage de l'énergie pour une utilisation future.
  • Applications industrielles de l'hydrogène : L'hydrogène produit par électrolyse peut remplacer les combustibles fossiles dans des industries telles que la fabrication de l'acier, le raffinage et la production d'ammoniac, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables.
Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl 3 Génération d'hydrogène par électrolyse avec fil de résistance 0Cr25Al5 FeCrAl 4
Pourquoi DLX ?
  • Qualité de pointe de l'industrie
    Chaque lot de notre fil est soumis à des tests de contrôle de qualité stricts pour garantir qu'il répond aux normes les plus élevées, vous fournissant ainsi le matériau le plus fiable pour vos systèmes de production d'hydrogène.
  • Solutions personnalisées
    DLX propose des solutions personnalisées pour les exigences spécifiques du système, garantissant que les performances du fil correspondent parfaitement à votre configuration d'électrolyse.
  • Expertise et assistance
    Avec des années d'expérience dans les matériaux de pointe pour le secteur de l'énergie, DLX fournit des conseils d'experts pour vous aider à sélectionner les meilleurs matériaux et solutions pour vos systèmes de production d'hydrogène.
  • Portée mondiale
    DLX dessert des clients du monde entier, offrant une expédition rapide et un service client réactif pour garantir que votre projet soit mené à bien dans les délais et sans problème.
  • Engagement en faveur du développement durable
    Nous nous engageons à soutenir la transition mondiale vers une énergie propre, en proposant des matériaux qui contribuent à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les technologies d'énergie renouvelable.
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Foire aux questions (FAQ)
  • À quoi sert le fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 ?
    Ce fil est utilisé dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Sa résistance exceptionnelle à l'oxydation et à la corrosion le rend idéal pour les systèmes d'électrolyse qui séparent l'eau en hydrogène et en oxygène.
  • Le fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 peut-il supporter des températures élevées ?
    Oui, ce fil en alliage peut résister à des températures allant jusqu'à 1000°C, ce qui le rend parfait pour les processus d'électrolyse à haute température.
  • Comment le fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 améliore-t-il l'efficacité de l'électrolyse ?
    La résistance supérieure du fil à l'oxydation et à la corrosion contribue à maintenir les performances du système d'électrolyse au fil du temps, réduisant ainsi les pertes d'énergie et les défaillances du système.
  • Le fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 est-il personnalisable ?
    Oui, nous proposons une personnalisation de la taille du fil, du diamètre et d'autres spécifications pour répondre aux besoins spécifiques de votre système d'électrolyse.
  • Combien de temps durera le fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 ?
    En raison de sa haute résistance à l'oxydation et à la corrosion, le fil a une longue durée de vie, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et minimise les temps d'arrêt du système.
  • Ce fil est-il rentable pour la production d'hydrogène à grande échelle ?
    Oui, sa durabilité et sa longue durée de vie font du Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 une solution rentable, en particulier dans les systèmes de production d'hydrogène à grande échelle où les remplacements fréquents seraient coûteux.
  • Quelles industries utilisent ce fil ?
    Le Fil résistif en FeCrAl 0Cr25Al5 est utilisé dans les piles à combustible à hydrogène, la production d'hydrogène vert, les applications industrielles et les systèmes de stockage d'énergie, qui dépendent tous d'une électrolyse efficace.
  • Comment DLX soutient-elle ses clients dans leurs systèmes de production d'hydrogène ?
    DLX propose des consultations personnalisées pour vous aider à choisir le meilleur fil pour votre système d'électrolyse, et nous assurons une expédition mondiale et un service client réactif pour garantir une expérience transparente.