Korkean lämpötilan kestävät rautakatodit

Korkean lämpötilan kestävät rautakatodit

Ydin innovaatioiden korkean lämpötilan kestävät rautakatodit vipuvaikutteiset rautamatriisit (Fe on suurempi tai yhtä suuri kuin 99 . 95%) ja edistyneitä pinnoitteita, jotka toimivat luotettavasti 500–800 asteen asteessa, joissa tavanomaiset katodit epäonnistuvat. Toisin kuin koboltti- tai nikkelipohjaiset katodit, ne eliminoivat lämpötilan riskejä ...
Lähetä kysely
Kuvaus

Ydininnovaatio

Korkean lämpötilan kestävät rautakatodit vipuvaikutteiset rautamatriisit (Fe, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 99 . 95%) ja edistyneitä pinnoitteita, jotka toimivat luotettavasti 500–800 asteen asteisiin, joissa tavanomaiset katedit epäonnistuvat .} toissijaisten koboltti- tai nikkelipohjaisten katodien kanssa.

Tekniset eritelmät: Tiihtyneet lämpöä varten

Omaisuus

Rautakatodimme

Tavanomainen fes₂

Kobolttipohjaiset katodit

Max -toimintalämpötila

800 astetta

550 astetta (hajoaa)

300 astetta

Lämmönvakaus

ΔG <0.01 eV/nm² at 700°C

ΔG >0,5 eV/nm² (S -vapautus)

Phase separation >350 aste

Sähkönjohtavuus

120 s/cm 700 asteessa

15 s/cm

80 s/cm

Kustannukset / kg

$18–25

$40–60

$80–120

Pyöräily

>5, 000 Cycles @ 600 aste

<200 cycles @ 500°C

1, 000 syklit @ 300 astetta

Aineistokoostumus ja muodot

- Perusmatriisi: 99,95% FE Y₂O₃ -dispersiolla (0,5–2 μm jyvät)

- Johtava pinnoite: Ni-Plated MWCNT/CB -komposiitti (15–30 painoa .%)

- Pinnan passivointi: Lab₆/Ceb₆ Kaksikerroksinen (työtoiminto: 2,5 eV)

- Käytettävissä olevat muodot: pelletit (Ø10–50 mm), kalvot (0,1–1 mm), mukautetut sintratut kokoonpanot

Sintrausprotokollat

Parametri

Optimaalinen alue

Poikkeamariski

Lämpötila

1 150–1 200 astetta

>1 250 aste: Ni-hiilikorkeakokous

Ilmapiiri

Ar -5%h₂ (kastepiste: -60 aste)

O₂ >50 ppm: Fe -hapettuminen

Paine

80–100 MPa

<60 MPa: porosity >5%

Jäähdytysnopeus

2 astetta /min (700 → 400 astetta)

Sammutus: Mikropalkinta

Markkina-asema: Kustannusvallankumous

Katodityyppi

Kustannukset ($/kWh)

Max Temp (aste)

Pyöräily

Co₂ -jalanjälki (kg/kWh)

Rautapohjainen (meidän)

18

800

5,000+

3.1

Koboltioksidi

95

300

1,000

18.7

Fes₂

52

550

200

8.9

Vanadiinivirta

120

60

20,000

5.5

Insinöörin usein kysyttyjä kysymyksiäs

K: Voivatko rautakatodit korvata cos₂ olemassa olevissa lämpöakkuissa?

V: Kyllä-Suora pudotusyhteys 15–20% korkeamman energiatiheyden kanssa . vaatii ni-levytetyt nykyiset keräilijät Fe: n liukenemisen estämiseksi .

 

K: Kuinka estää Lanthanum Boride Delamination 750 asteessa +?

V: Levitä reaktiivinen sidoskerros: 100 nm Tib₂ Fe Matrixin ja Lab₆ välillä (leikkauslujuus ↑ 320%) .

 

K: Vaikuttaako vedynhallinta elektrolytsereissä?

V: vähäinen - y₂o₃ dispersio ansaitsee H -atomeja (läpäisevyys<10⁻¹⁵ m²/s). Lifetime exceeds 8 years in KOH .

 

K: Miksi valita rauta zirkoniumkatodien yli sulaan suola -reaktorille?

V: Raudan neutronien kaappauspoikkileikkaus (2 . 56 navetta) on 1/4 zirkoniumin ., joka vähentää loisten neutronihäviöitä.

Sertifikaatit ja luotettavuustiedot

- Lämpöpyöräily: 1, 000 sykli 800 asteessa (ISO 21748: 2025 Validoitu)

- Korroosionkestävyys:<0.05 mm/year in LiCl-KCl at 700°C (ASTM G59)

- Ydinvaatimus: NQA -1, 10 CFR 50 Liite B

- EMI-suojaus: 45 dB vaimennus 1–10 GHz: llä (MIL-STD -461 f)

Suositut Tagit: Korkean lämpötilan kestävät rautakatodit, Kiinan korkean lämpötilan kestävät rautakatodit Valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely