Produkt Informationen von Proton Austausch Membran Elektrolyse:
Durch den Einbau von ePTFE (expandiertem Polytetrafluorethylen) mikroporösem verstärktem Material in die traditionelle Polymer-Elektrolytmembran gegenüber Protonenaustauschmembran, erzielen wir eine hohe Festigkeit, ausgezeichnet Leitfähigkeit, und niedrige Ionenpermeabilität. ProtoneX's PEM für Wasserstoff Brennstoffzellenmembranen wurde sowohl in Laborumgebungen als auf dem Markt demonstriert um mit ähnlichen Produkten von Gore vergleichbar zu sein.
Produkt Vorteile von Protonenaustausch Membran Elektrolyse:
1. Die festen Polymerelektrolyte, die wir produzieren, zeigen während des Betriebs der Batterie eine stabile elektrochemische Leistung, und sichern die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Batterie.
2. Die festen Polymerelektrolyte, die wir produzieren, können in Kombination mit erneuerbaren Energien verwendet werden, um die Energienutzungseffizienz zu verbessern und eine nachhaltige Energieentwicklung zu unterstützen .
3. Die Festkörperelektrolytmaterialien , die wir produzieren, können auf modular-konzipierte Batteriesysteme angewandt werden, was die Systemerweiterung und Wartung erleichtert und verbessert die Flexibilität und Bedienbarkeit des Gesamtsystems.
Dicke und Basis Gewicht Eigenschaften von Festkörper Elektrolytmaterialien:
Membran Typ | Dicke (Mikrometer) (um) | Gewicht(g/m²) |
PXHY/VA-51-T01 | 51 | 102 |
Physikalische und andere Eigenschaften von Polymer Elektrolyt Membran gegenüber Protonen Austauschmembran:
Physische und andere Eigenschaften | Typischer Wert | Test Methode |
Zug Test (23°C,50%RH) | / | |
Zugfestigkeit Festigkeit (MPa) | ≥28/28 | GB/T 20042,3-2022 |
Zug Modul (MPa) | ≥400/400 | GB/T 20042,3-2022 |
Bruchdehnung(%) | >100/120 | GB/T 20042,3-2022 |
Spezifische Schwerkraft | 1,97 | — |
Andere Eigenschaften | Index Parameter | Test Methode |
Leitfähigkeit (S/cm) | ≥0.100 | GB/T 20042,3-2022 |
Wasserstoff Crossover | / | GB/T 20042,3-2022 |
[cm3·cm/(cm2·s·0.1MPa)] | ||
Wasserstoff Crossover Strom (mA/cm2) | / |
Hydrolytische Eigenschaften von Feststoff Polymer Elektrolyt:
Hydrolytische Eigenschaften | Typischer Wert | Test Methode |
Wasser Gehalt(%) | 5,0±3,0 | GB/T 20042,3-2022 |
Wasser Aufnahme(%) | 50,0±5,0 | GB/T 20042,3-2022 |
Dicke Schwellungsrate bei 23°C, 50% RH (% Anstieg) | ||
23℃ getränkt von 50% RH | ≤10 | GB/T 20042.3-2022 |
100 ℃ getränkt von 50% RH | ≤30 | GB/T 20042.3-2022 |
Linear Ausdehnung bei 23℃, 50% RH (% Anstieg) | ||
/ | ||
23℃ getränkt von 50% RH | ≤4 | GB/T 20042,3-2022 |
100℃ getränkt von 50% RH | ≤20 | GB/T 20042,3-2022 |
Transport von Protonen Austausch Membran Elektrolyse:
Transportumgebung: Halten Sie die Transportumgebung trocken und vermeiden Sie die Auswirkungen hoher Luftfeuchtigkeit auf die Festkörperelektrolytmaterialien.
Anti-Stoß-Maßnahmen: Vermeiden starke Vibrationen und Stöße während des Transports, und nutzen stoßabsorbierende Maßnahmen (wie Aufhängungssystem oder Luftkissen).
Stapelmethode: Vermeiden Sie während des Transports zu hoch, um zu verhindern, dass die untere Verpackung zusammengedrückt und verformt wird.
Transportmethode: Wählen Sie eine geeignete Transportmethode (wie Luft, See oder Landtransport) entsprechend der Transportentfernung und Zeit, und Stellen Sie sicher, dass die Transportzeit so kurz wie möglich ist, um die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf den Film zu reduzieren.
Notizen von Protonenaustausch Membran Elektrolyse:
Während des Betriebs kontrollieren Sie die Stromdichte innerhalb des Designbereichs, um eine übermäßige Stromdichte zu verursachen, die lokale Überhitzung und Alterung des festen Polymers verursacht Elektrolyt.
Unbenutzte Protonenaustauschmembranen sollten in einer trockenen lichtdichten und versiegelten Umgebung gelagert werden, um die Auswirkungen von hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit zu vermeiden auf dem festen Polymer Elektrolyten.
Überprüfen Sie regelmäßig den Betriebsstatus des Brennstoffzellensystems, um sicherzustellen, dass das Festkörperelektrolytmaterial keine Anzeichen einer Beschädigung oder Leistung aufweist Abbau.