Präzisionsband als Edelstahl-Halbzeug für Wasserstoffanwendungen

Wasserstoff gilt als der Energieträger der Zukunft. Um entsprechende Innovationen und Investitionen zu fördern, hat die Bundesregierung mit der Nationalen Wasserstoffstrategie den Handlungsrahmen für dessen Erzeugung, Transport, Nutzung und Weiterverwendung gesetzt. Nun gilt es, diese Technologien zu entwickeln und bestehende zu optimieren – also etwa Elektrolyseure für die Herstellung von Wasserstoff. Genauso zu berücksichtigen sind weitere Bauteile wie Tanks, Leitungen, Ventile und Zapfsysteme für Lagerung, Dosierung und Transport. Perfekt designte Brennstoffzellen sorgen für eine möglichst effiziente Umwandelung in Strom, welcher dann einen Elektromotor antreibt.

Die Zapp-Gruppe ist dabei ein idealer Partner, denn der Zulieferer von Halbzeugen für verschiedenste Einsatzgebiete hat auch in diesem Bereich ein Angebot, das in seiner Breite weltweit seinesgleichen sucht. In enger Zusammenarbeit mit Kunden und Forschungsinstituten entwickelt Zapp maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt. Statt anonymer Lagerhaltung von Standardware setzt Zapp also auf Entwicklung und Produktion individueller Produkte für besondere Ansprüche.

Das kommt gerade im technisch anspruchsvollen Wasserstoffumfeld zum Tragen, wo die optimalen Konfigurationen oft noch nicht gefunden sind und selbst filigranste Materialien hohen Drücken, enormen Korrosionsanforderungen und extremen Temperaturen standhalten müssen. Zapp produziert Halbzeuge aus Edelstahl, Titan und Nickel für alle Bereiche der Wasserstoff-Lieferkette: korrosionsbeständige Präzisionsfolien und -bänder für Elektrolyseure, Präzisionsstäbe und -drähte für Magnetventile, ermüdungsfeste Bänder für Blattventile der Kompressoren, die den Wasserstoff für Transport und Lagerung verdichten, und nicht zuletzt ultradünne und hoch umformbare Folien für Bipolarplatten – das Herzstück jeder Brennstoffzelle. Für spezifische Anwendungen bietet Zapp auch Produkte aus Kupfer-Beryllium an. Zapp-Ingenieure erarbeiten mit ihren Kunden die optimale Auswahl an Eigenschaften, beispielsweise beste magnetische Eigenschaften, höchste Umformbarkeiten, äußerste Kriechbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Resistenz gegen Wasserstoffversprödung.

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