| Nom De Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Fil d'alliage FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 |
| Nombre De Pièces: | 10 kg |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
L'hydrogène émerge comme une solution clé pour la production d'énergie durable, et l'électrolyse de l'eau est devenue la méthode privilégiée pour la production d'hydrogène hydrogène vert. Cependant, l'efficacité et la durabilité des systèmes d'électrolyse dépendent de manière significative de la qualité des matériaux utilisés. L'un de ces matériaux, conçu pour répondre aux exigences élevées de la production d'hydrogène, est le fil FeCrAl 0Cr27Al7Mo2. Avec sa résistance supérieure à l'oxydation, à la corrosion et aux contraintes thermiques, ce fil d'alliage est parfait pour les applications d'électrolyse de l'hydrogène haute performance.
L'fil FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 est un fil de résistance haute performance composé de fer (Fe), chrome (Cr), aluminium (Al), et molybdène (Mo). Cette combinaison unique d'éléments offre une protection exceptionnelle contre l'oxydation et la corrosion, tout en offrant une excellente stabilité à haute température. Il est particulièrement adapté aux systèmes d'électrolyse utilisés dans la production d'hydrogène, où le fil est exposé à des fluides électrolytiques agressifs et à des conditions thermiques extrêmes.
Alors que la production d'hydrogène continue de se développer à l'échelle mondiale, le besoin de matériaux fiables et durables comme le fil FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 augmente. Ce fil est conçu pour garantir que les systèmes d'électrolyse restent efficaces et performants à long terme, même dans les conditions de fonctionnement les plus exigeantes.
| 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 |
| 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 |
| 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) |
Alors que la poussée mondiale en faveur de l'énergie propre s'accélère, l'hydrogène joue un rôle de plus en plus vital dans la décarbonisation des industries, l'alimentation des véhicules et la fourniture d'un stockage d'énergie propre. L'électrolyse de l'eau, en particulier lorsqu'elle est alimentée par des énergies renouvelables, est considérée comme la méthode la plus prometteuse pour produire de l'hydrogène vert. Le fil FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 est conçu pour répondre à la demande croissante de matériaux durables dans ces systèmes, garantissant que les processus d'électrolyse restent efficaces et durables.
L'économie de l'hydrogène devrait se développer rapidement dans les années à venir, les gouvernements et les entreprises privées investissant massivement dans les infrastructures et les technologies de l'hydrogène. Le besoin de matériaux fiables capables de résister aux températures élevées et aux environnements agressifs ne fera que croître. En tant que tel, le fil FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 est prêt à jouer un rôle clé en permettant aux systèmes de production d'hydrogène à grande échelle de répondre à la demande croissante d'hydrogène vert.