质子交换膜是氢燃料电池的关键部件之一,它的作用是对阳极、阴极进行电子和反应气体的隔离,同时实现电解质的质子传导功能。
燃料电池工作原理图
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为了降低燃料电池的综合成本,OEMs要求使用尺寸更小的燃料电池电堆:电堆越小,电池及其相关的冷却系统的成本会越低。
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燃料电池内的质子交换膜仅允许阳离子从阳极传递到阴极,并在此过程中产生电能。虽然耐久性部分取决于膜的厚度,但我们仍需要尺寸更小,厚度更薄的质子交换膜来减少燃料电池的重量和使用成本。
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膨体聚四氟乙烯 (ePTFE) 膜作为质子交换膜的结构增强材料,需要平衡质子交换膜的机械耐久性与其电流密度、使得燃料电池的功率和效率得到优化。一般来说,更薄的质子交换膜产生更高的电流密度(例如,更高的功率),但可能会牺牲其机械耐久性。
唐纳森解决方案
为满足客户各种需求,唐纳森针对不同场景的应用开发了多款ePTFE膜(如下表中所示)。我们可以为每种独特的应用提供个性化的工程设计解决方案,唐纳森ePTFE膜具有如下优势:
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满足高电流密度的要求,同时保持电堆的机械耐久性 -
减少电堆尺寸和重量 -
优异的机械耐久性和高强度确保长使用寿命 -
性能稳定一致 -
可以灵活地定制 ePTFE 膜而不受涂层影响,允许客户选择更佳的膜/涂层解决方案,而不是预设(未优化)的解决方案
唐纳森的优势
原文始发于微信公众号(唐纳森中国):唐纳森膨体聚四氟乙烯(ePTFE)在制备增强型质子交换膜中的应用
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