氢渗透膜

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氢渗透膜产品图片

什么是“氢渗透膜”?
这些高功能金属膜能够选择性地只允许氢气通过,用于氢气的提纯和回收。特别是钯合金膜,兼具优异的渗透性和耐久性,在氢气生产、加氢站和燃料电池相关工艺中备受关注。

实现氢气的超高纯度化。

我们利用钯这种金属独有的氢气选透性来实现氢气提纯。田中贵金属的超薄材料加工技术和高纯度技术,生产出高度可靠的氢气氢渗透膜渗透性。

用途

  • 高纯度氢气提纯设备、蒸气重组产氢装置等。

轧箔

这样就能获得超高纯度的氢气。
我们将利用钯在所有金属中独有的氢气选透性来实现氢气提纯。
我们的超薄材料加工技术和高纯度技术使我们能够提供高度可靠的氢氢渗透膜渗透性能。

  • 无针孔
  • 薄膜技术和回收工艺降低了贵金属的成本。
  • 可支持2元系、3元系等多种钯合金
  • 从合金的溶解到压延进行一条龙加工。
  • 将不溶性介质混入控制在最小限度的高清洁工序

覆盖范围 (用于评估的原型样品)

合金 厚度 宽度
HPM-H300(Pd) >15微米 小于120毫米
HPM-H320(PdAg23) >15微米 小于120毫米
HPM-H310(PdCu40) >10微米 小于120毫米
HPM-H330(PdAu7) >15微米 小于120毫米
覆盖范围

除了 PdCu 基材料外,我们还可以使用 PdAg 基材料和 PdAu 基材料制造原型氢渗透膜。
我们还可以满足有关成分比例的要求。
如需索取用于各种评估目的的原型样品,请随时联络我们。

钯透氢机理

钯透氢机理的说明图

HPM-H211 (PdCu39,推荐300°C)

■ 产品名称:HPM-H211
■ 预期用途:低温环境下高纯度氢气的提纯和去除
■ 特点

  • 与传统产品HPM-H310(PdCu40)相比,它在较低温度下具有更高的氢渗透性。
  • 通过实现完全的bcc相,提高氢透过性能
  • 不需要额外的加热设备,减少加热过程中设备的氧化
  • 与其他技术相比,它有助于氢气提纯设备的微型化。

HPM-H211
合金 厚度 宽度 长度 工作温度带
HPM-H310
(PdCu40)
>10µm 小于120毫米 小于100毫米 400℃
HPM-H211
(PdCu39)
>10µm 小于120毫米 小于100毫米 300℃

关于组成不同引起的氢透过系数的温度依赖性差异

【图表】 关于组成不同引起的氢透过系数的温度依赖性差异

以往的贵金属膜需要约400°C的运行温度,而
HPM-H211 (PdCu39) 的组成在约300°C附近的温度带下可发挥最大性能。

强度比较-HPM-H310 (PdCu40) 与HPM-H211 (PdCu39)

【图表】 强度比较-HPM-H310 (PdCu40) vsHPM-H211 (PdCu39)

HPM-H211 (PdCu39) 和HPM-H310 (PdCu40) 的β化热处理后拉伸强度基本相同
与HPM-H310 (PdCu40) 的条件相同。

HPM-L111 (建议100°C)

世界上第一个在100°C以下显示高氢透过性能的金属膜

■ 产品名称:HPM-L111
■ 预期用途:低温环境下的氢气提纯和去除
■ 特点

  • 虽然传统产品通常在 400°C 左右使用,但 HPM-L111 可以在100°C 左右使用。
  • 100°C左右下显示高氢透过性能的世界首例金属膜

HPM-L111
品名 厚度 宽度 长度 建议温度
HPM-H310
(PdCu40)
>10µm 小于120毫米 小于100毫米 400℃
HPM-H211
(PdCu39)
>10µm 小于120毫米 小于100毫米 ~300℃
HPM-L111
(新开发产品)
>10µm 小于35毫米 小于85毫米 ~100℃

关于组成不同引起的氢透过系数的温度依赖性差异

关于组成差异引起的氢透过系数的温度依赖性差异-1
关于组成差异引起的氢透过系数的温度依赖性差异-2

典型的钯合金氢渗透膜在200°C以下性能迅速下降。这被认为是由于氢从薄膜表面渗透到薄膜内部的速率在200°C以下降低所致。

通过特殊的表面改质提高氢气侵入速度,大大提高了低温下的氢气透过性能。

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