Hydrogen Permeable Membranes

Andere Energie / Wasserstoffgesellschaft Halbleiter Platten, Drähte und Rohre Automobil
Bild von Wasserstoffdurchlässigen Membranen

Was ist "Wasserstoffdurchlässige Membran"?
Diese hochfunktionale Metallmembran lässt selektiv nur Wasserstoff hindurch und wird zur Reinigung und Trennung von Wasserstoff verwendet. Insbesondere Palladiumlegierungs-Membranen kombinieren hervorragende Durchlässigkeit mit Haltbarkeit und ziehen Aufmerksamkeit in der Wasserstoffproduktion, Wasserstoffstationen und brennstoffzellenbezogenen Prozessen auf sich.

Die Ermöglichung der Ultrareinigung von Wasserstoffgas.

Palladium ist das einzige Metall, das Wasserstoffpermeabilität aufweist. TANAKA ist es gelungen, einen Reinigungsprozess für Wasserstoffgas zu entwickeln, der diese Permeabilität nutzt. Mit unserer ultra-dünnen Membranverarbeitungstechnologie und der Hochreinigungstechnologie sind wir in der Lage, hochzuverlässige Hydrogen Permeable Membranes mit maximaler Wasserstoffpermeabilität anzubieten.

Anwendungen

  • Hochreine Wasserstoffgasverfeinerungseinheiten, Wasserstoffproduktionsanlagen auf Basis der Dampfreformierung usw.

Rollenfolie

Diese Technologie ermöglicht die ultrahochgradige Reinigung von Wasserstoffgas.
Die Raffinierung von Wasserstoffgas unter Verwendung der Wasserstoffpermeabilität, einer Eigenschaft, die Palladium unter allen Metallen einzigartig macht.
Durch die Anwendung unserer ultradünnen Materialverarbeitung und Hochreinheitstechnologien bieten wir wasserstoffdurchlässige Filme an, die äußerst zuverlässig sind und die Wasserstoffpermeationsleistung maximieren.

  • Löcherfrei
  • Die Kosten für Edelmetalle durch Dünnschichttechnologie und Recyclingprozesse senken.
  • Kann in einer breiten Palette von Legierungen angeboten werden, einschließlich der 2- und 3-Elemente-Systeme.
  • Integrierte Verarbeitung von der Legierungsschmelze bis zum Walzen.
  • Hochreiner Prozess, der die Einschluss von unlöslichen Verunreinigungen minimiert.

Umfang der Abdeckung (Bewertungsproben des Prototyps)

Legierung Dicke Breite
HPM-H300(Pd) >15µm <120 mm
HPM-H320(PdAg23) >15µm <120 mm
HPM-H310(PdCu40) >10µm <120 mm
HPM-H330(PdAu7) >15µm <120 mm
Umfang der Abdeckung

Neben PdCu-basierten Materialien können wir auch Prototypen von wasserstoffdurchlässigen Membranen aus PdAg-basierten und PdAu-basierten Materialien herstellen.
Wir können auch Anfragen bezüglich der Zusammensetzungsverhältnisse berücksichtigen.
Bitte zögern Sie nicht, Kontakt bezüglich Proben von Prototypen für verschiedene Evaluierungszwecke aufzunehmen.

Wasserstoffdurchlässigkeitsmechanismus von Palladium

Schema des Wasserstoffdurchdringungsmechanismus durch Palladium

HPM-H211 (PdCu39, empfohlen bei 300℃)

■ 品名:HPM-H211
■ 想定用途:低温環境下での高純度水素精製・除去
■ 特徴

  • Höhere Wasserstoffdurchlässigkeit bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichem HPM-H310 (PdCu40).
  • Hohe Wasserstoffdurchlässigkeit durch die Realisierung einer vollständigen bcc-Phase.
  • Es sind keine zusätzlichen Heizgeräte erforderlich, und die Oxidation von Geräten während der Heizprozesse wird ebenfalls reduziert.
  • Im Vergleich zu anderen Technologien trägt sie zur Miniaturisierung von Wasserstoffraffinerieanlagen bei.

HPM-H211
Legierung Dicke Breite Länge Temperaturbereich für die Verwendung
HPM-H310
(PdCu40)
>10µm <120 mm <100 mm 400℃
HPM-H211
(PdCu39)
>10µm <120 mm <100 mm 300℃

Unterschiede in der Temperaturabhängigkeit der Wasserstoffdurchlässigkeit aufgrund von Unterschieden in der Zusammensetzung.

【GRAPH】Temperaturabhängigkeit der Wasserstoffdurchlässigkeit bei unterschiedlichen Zusammensetzungen

Konventionelle Edelmetallfilme erforderten eine Betriebstemperatur von ungefähr 400°C,
Die HPM-H211 (PdCu39) Zusammensetzung ermöglicht es, die maximale Leistung bei Temperaturen von etwa 300°C zu erreichen.

Festigkeitsvergleich - HPM-H310 (PdCu40) vs HPM-H211 (PdCu39)

【GRAPH】Festigkeitsvergleich – HPM-H310(PdCu40) vs HPM-H211(PdCu39)

Die Zugfestigkeit nach der β-Wärmebehandlung ist für HPM-H211 (PdCu39) und HPM-H310 (PdCu40) fast gleich.
Es kann unter denselben Bedingungen wie HPM-H310 (PdCu40) verwendet werden.

HPM-L111 (Empfohlen bei 100℃)

Weltweit erster Metallfilm mit hoher Wasserstoffdurchlässigkeit unter 100 °C

■ Produktname: HPM-L111
■ Verwendungszweck: Wasserstoffraffinierung und -entfernung in Niedertemperaturumgebungen
■ Eigenschaften

  • Während herkömmliche Materialien bei etwa 400℃ verwendet werden, kann HPM-L111 bei etwa 100℃ verwendet werden.
  • Weltweit erster Metallfilm mit hoher Wasserstoffdurchlässigkeit bei etwa 100℃
    • HPM-L111
      Produktname Dicke Breite Länge Empfohlene Temperatur
      HPM-H310
      (PdCu40)
      >10µm <120 mm <100 mm 400℃
      HPM-H211
      (PdCu39)
      >10µm <120 mm <100 mm ~300℃
      HPM-L111
      (Neu entwickeltes Produkt)
      >10µm <35 mm <85 mm ~100℃

      Unterschiede in der Temperaturabhängigkeit der Wasserstoffdurchlässigkeit aufgrund von Unterschieden in der Zusammensetzung.

      Unterschiede in der Temperaturabhängigkeit der Wasserstoffdurchlässigkeit aufgrund von Unterschieden in der Zusammensetzung-1
      Unterschiede in der Temperaturabhängigkeit der Wasserstoffdurchlässigkeit aufgrund von Unterschieden in der Zusammensetzung-2

      Die Leistung typischer Wasserstoff-durchlässiger Filme aus Pd-Legierungen nimmt bei Temperaturen unter 200℃ schnell ab. Dies wird als Folge der verringerten Rate der Wasserstoffpermeation von der Filmoberfläche in das Innere des Films bei Temperaturen unter 200℃ angesehen.

      Durch die Verbesserung der Wasserstoffintrusionsrate durch eine spezielle Oberflächenmodifikation, ist es uns gelungen, die Wasserstoffpermeabilität bei niedrigen Temperaturen signifikant zu verbessern.

      Weitere Informationen

      Bitte Kontakt

      Bitte zögern Sie nicht, uns bei jeglichem Kontakt bezüglich Produkten, Medien, Wettbewerbsförderung usw. zu kontaktieren.

      Kontakt