温馨提示:关注微信公众号,回复数字"1",了解氢燃料电池原理,"2",电堆生产工艺,回复数字"3",双极板生产工艺,回复数字"4":产业链报告分享及下载,回复数字"5"储氢罐生产
PEM 电解水&燃料电池催化剂&钠氟溶液转印工艺解决方案介绍:
- 膜电极催化剂转印:可以精确控制催化剂的形状和大小;
- 通过数字化设计,可以精细 定制不同形状和尺寸的催化剂并将其完整地转移至电极表面上,有利于提高电化学反应的 效率和选择性;
- 制备工艺更加精密:将催化剂转印到电极表面上,可以在较小的区域内形成极薄且高度一致的催化剂层。对于微观尺度下的反应表面和形貌控制更高;
- 可以实现多层催化剂堆叠:可以将多种催化剂顺序转移至电极表面上以提高复合催化效率;
- 可减少外界干扰、如温度等因素影响,还可以方便地通过选择性去除,避免环境污染等问题。
一、介绍
Armor100 是一款具有非常卓越性能的催化剂转印材料,堪称完美的(Hot replication solution),由于同时对催化层施加固定的温度和压力把催化层热接技 在膜电极上,加强了催化层与膜电极的深度锚定,提高了催化层的耐久性,均匀 一致性,减少了质子膜溶胀带给催化层的不确定性,转印工艺损耗可控性比喷涂 工艺有着明显的优势。
二、 结构
三、 典型数据
四、原理
转印法工作原理是先将催化剂浆料(催化剂、氟化树脂溶液、醇类和水搅拌混合 而成)涂覆到转印基质上,烘干排出溶剂,再通过热压方式将催化层转移到质子 交换膜上,最后将转印基质移除完成膜电极的制备,膜电极制备过程下图如所示。
转印法一般是先将催化剂浆料涂覆与转印基材上,然后烘干形成三相界面,再经过热压将 催化层热转印功能层 基材 其与质子交换膜结合,并移除转印基质实现催化剂由转印基质向质子交换膜的转移。
转印法制备过程中质子交换膜不需要接触溶剂,可以有效避免质子交换膜“溶胀”问题, 提高膜电极的尺寸精度和工艺稳定性,有利于膜电极大批量稳定生产。然而,转印法仍然存在以下问题需要解决:
(1)研发高性能转印基质,确保其既在催化剂涂覆过程有很好的“亲和力”,又在热压 转印过程中催化层容易被剥离,提升催化剂利用率;
(2)优化热压转印工艺,提升催化层与质子交换膜的粘附力,降低膜电极界面阻力。本文这次介绍&推荐一款高效性能的转印膜,大致参数如下。
Consultation methods:Email:Hi_Guangbei@yeah.net
注意:以上所有数据表所有数据和介绍及展示都是在特定环境做出来的测试值的示例,不是保证值,它们不能保证与实际应用和生产要求及使用性能要求的兼容性,请在使用前与您的生产工艺,产品最终要求进行充份的验证后再决定批量生产,广备科技将不承担因广备产品所造成的任何损失或损害,不论是直接、间接,特殊、附带的结果的损失或损害,及保证、合同、过失或严格责任,使用者需要为自己的决定负责。
END
活动推荐:【邀请函】第二届电解水制氢产业论坛(2024年7月19日 苏州)
会议议程
7月18日(周四):14:00-18:00签到
7月19日(周五):7:30-8:50签到;8:50-18:00会议;18:00-19:30晚宴
议题方向
序号 |
议题方向 |
1 |
2024电解水制氢技术应用现状与未来趋势 |
2 |
高性能碱性制氢电解槽的开发与应用 |
3 |
PEM制氢电解槽降低成本的方法分析与实践 |
4 |
SOEC电解槽应用场景分析 |
5 |
AEM电解槽关键技术与部件突破 |
6 |
电解槽轻量化发展趋势与塑料极框的应用挑战 |
7 |
制氢复合隔膜存在不足与解决方案 |
8 |
制氢电解槽生产与自动化组装线 |
9 |
质子交换膜在制氢领域的应用 |
10 |
极板镀镍工艺解析 |
11 |
PPS布织造工艺与应用 |
12 |
蚀刻双极板在PEM制氢设备上的应用 |
13 |
制氢效率提升与催化剂的开发应用 |
14 |
氢气纯化技术及装置在制氢系统上的应用 |
15 |
热喷涂工艺在制氢电极上的应用 |
16 |
制氢电源分析与选型应用 |
如有展台、入袋资料等赞助意向,欢迎与周小姐联系:18320865613(同微信)
报名方式
报名方式一:请加微信并发名片报名
艾盈盈:18617020032(同微信)
邮箱:ab020@aibang.com
报名方式二:扫码报名
报名链接:https://www.aibang360.com/m/100185
或者识别二维码进入报名页面登记信息
阅读原文,在线报名
原文始发于微信公众号(艾邦氢科技网):上海广备科技推出低温催化剂转印膜材,可用于PEM膜电极