質子交換膜的流場板一般是指按一定間隔開槽的石墨板,開的槽子就是流道,在槽子之間形成流道間隔。流場的作用是引導反應氣體的流動方向,確保反應氣體均勻分配到電極各處,并經擴散層到達催化層進行電化學反應。在常見的質子交換膜燃料電池中,有的流場板與雙極板是分體的,如網狀流場板等;有的流場板與雙極板是一體的,如點狀流場和部分蛇形流場板等,與雙極板一體的流場除了具有上述流場板的功能以外,還要兼顧雙極板的作用。為提高電池反應氣體的利用率,通常排放尾氣越少越好,流場設計得好壞直接影響電池尾氣的排放量。離子交換膜的化學性能指膜的耐酸堿、耐溶劑、耐氧化、耐輻照、耐溫、耐有機污染等性能。怎樣知道高成綠能用哪一款Fumatech膜
離子交換膜均相膜的電化學性能較為優良,但常需其他纖維來增強,力學性能較差。非均相膜的電化學性能比均相膜差,而力學性能較優,由于疏水性的高分子成膜材料和親水性的離子交換樹脂之間粘結力弱,常存在縫隙而影響離子選擇透過性。離子交換膜的膜電阻和選擇透過性是膜的電化學性能的重要指標。水在膜中的滲透率就是離子在透過膜時帶過去的水量。實用上水滲透率是膜的一個性能,其值愈大,在電滲析時水損失愈大,通常疏水性高分子材料膜中水滲透率遠低于親水性高分子材料膜。哪里可知中瑞電極用哪一款Fumatech膜燃料電池性能的好壞關鍵在于觸媒的性能、電極的材料與電極的制程等。
一般的離子交換膜常提供部分性能指標,交換容量交換容量是離子交換膜的關鍵參數。一般交換容量高的膜,選擇透過性好,導電能力也強。但是由于活性基團一般具有親水性,因此當活性基團含量高時,膜內水分與溶脹度會隨之增大,從而影響膜的強度。有時也會因膜體結構過于疏松,而使膜的選擇性下降。含水量指膜內與活性基團結合的內在水,經每克干膜所含水的克數表示,含水量與其交換容量和交聯度有關,隨著交換容量提高,含水量增加。交聯度大的膜由于膜結構,含水量也會相應降低。
陰、陽離子交換膜層粘合成型法的基本過程是用粘合劑分別涂覆陰、陽離子交換膜的內側,然后疊合,排除內部的氣泡和液泡,經干燥而得雙極膜。也可將制得的雙極膜通過加熱加壓進一步增強兩膜層間的粘合力。為了減小雙極膜的工作電壓,所用的粘合劑應該是可滲透的粘合劑,如聚乙烯亞胺、環氧氛丙烷及雙酚丙烷系環氧化合物在甲醇中反應所得粘稠物,或苯乙烯磺酸與二乙烯苯的部分共聚物等有機物以及Cr(NO3)3、三氯化釕、硅酸鈉、磷酸銦等無機電解質溶液。粘合劑層的厚度應以兩膜層有足夠粘合強度為宜,太厚將使雙極膜的電阻增大、工作電壓升高。質子交換膜燃料電池已成為汽油內燃機動力較具競爭力的潔凈取代動力源。
質子交換膜燃料電池的基本結構主要由質子交換膜、催化劑層、擴散層、集流板(又稱雙極板)組成。聚合物電解質膜被碳基催化劑所覆蓋,催化劑直接與擴散層和電解質兩者接觸以求達到較大的相互作用面。催化劑構成電極,在其之上直接為擴散層。電解質、催化劑層和氣體擴散層的組合被稱為膜片-電極組件。質子交換膜(PEM)是質子交換膜燃料電池的主要部件,是一種厚度只為50~180um的薄膜片,其微觀結構非常復雜。它為質子傳遞提供通道,同時作為隔膜將陽極的燃料與陰極的氧化劑隔開,其性能好壞直接影響電池的性能和壽命;非均相離子交換膜由粉末狀的離子交換樹脂加黏合劑混煉、拉片、加網熱壓而成。誰能告知大陸制氫怎樣測試Fumatech膜
隨著燃料電池技術不斷成熟,以及西氣東輸工程提供了充足天然氣源。怎樣知道高成綠能用哪一款Fumatech膜
質子交換膜在實際應用中,要求質子交換膜具有高的質子傳導率和良好的化學與機械穩定性。全氟磺酸樹脂(PFSA)具有優良的熱穩定性、化學穩定性、優異的質子導電性能、高的水傳輸性能等優勢,為燃料電池膜在復雜工況下的長使用壽命提供了保障;增強材料為增強膜帶來優異的力學性能;全氟磺酸樹脂支鏈上的親水性磺酸基團可形成離子通道,使燃料電池質子膜具有優良的質子傳導特性。全氟質子膜根據是否增強可分為均質膜和復合增強膜。均質膜與復合膜也是實際常用的區分膜材料的辦法。怎樣知道高成綠能用哪一款Fumatech膜
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