1. Het elektrodeweefsel dat onafhankelijk door ons bedrijf is ontwikkeld via depositie in de gasfase, is het eerste in zijn soort in de industrie dat in massa wordt geproduceerd met behulp van CVD-technologie. Het specifieke oppervlak van de elektrode kan maximaal 100 ㎡/g bereiken, met een normaal specifiek oppervlak van 6-12 ㎡/g. De koolstofnanobuisjes (CNT's) die op het oppervlak van koolstofvezels zijn gegroeid, geven het elektrodeweefsel een permanente hydrofiliciteit zonder deactivering. Het elektrodemateriaal is geënt met pyrrool- en pyridinestructuren die de waterstofontwikkeling remmen, waardoor nevenreacties verder worden verminderd. We kunnen ook verschillende specificaties van textielprocessen aanpassen aan de werkelijke behoeften van klanten.
2. Ons bedrijf heeft onafhankelijk een zeer hydrofoob elektrodeweefsel ontwikkeld, het eerste in de sector dat zowel PTFE als CNT's samen in een hydrofoob elektrodeweefsel laadt. Het specifieke oppervlak van de elektrode kan maximaal 100 ㎡/g bereiken, met een normaal specifiek oppervlak van 9-15 ㎡/g. Het elektrodeweefsel is permanent hydrofoob. Het kan op grote schaal worden toegepast in verschillende elektrolytische cellen en brandstofcelelektrodematerialen.
| Naam | Eenheid | Elektrode doek | Opmerkingen | |||
| ① | ② | ③ | ||||
| Dikte | mm | 0,6 ± 5% | 0,8 ± 5% | 0,9 ± 5% | Overige specificaties kan worden aangepast volgens behoeften van de klant | |
| Modelnummer | - | OEPLG-XX4235-7.5 | OEPLG-XX4542-7.5 | OEPLG-XX3543-7.5 | ||
| Dichtheid | g/cm³ | 0,3-0,4 | ||||
| Breedte | m | 1,3-1,5 | ||||
| Breekkracht | Radiaal | N | ≥20 | |||
| Zonale | ≥30 | |||||
| Thermisch geleidbaarheid | Verticaal | W/m·k | 5 | |||
| Vierkant weerstandswaarde | Ω/口 | 0,12-0,4 | ||||
| Koolstofgehalte | % | ≥99,90 | ||||
| Vloeistofdraagsnelheid | ×100% | 9 | 10 | 11 | ||
| Vezel verliespercentage | % | ≤0,5 | ||||
| Specifiek oppervlakte | m²/g | 9-15 | ||||