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Eine Membran-Elektroden-Einheit (MEA) ist ein zusammengesetzter Stapel aus:
Protonenaustauschmembran (PEM)
Katalysator
Gasdiffusionsschicht (GDL)
Spezifikationen der Membran-Elektroden-Einheit:
Dicke | 50 μm. |
Größen | 5 cm2, 16 cm2, 25 cm2, 50 cm2 oder 100 cm2 aktive Oberfläche. |
Katalysatorbeladung | Anode = 0,5 mg Pt/cm2. Kathode = 0,5 mg Pt/cm2. |
Arten von Membran-Elektroden-Einheiten | 3-lagig, 5-lagig, 7-lagig (bitte klären Sie daher vor der Bestellung ab, wie viele Schichten MEA Sie bevorzugen, und stellen Sie auch die MEA-Zeichnung bereit). |
Gute chemische Stabilität.
Hervorragende Arbeitsleistung.
Starres Design.
Dauerhaft.
Anwendung
Elektrolyseure
Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen
Wasserstoff/Sauerstoff-Luft-Brennstoffzellen
Direkt-Methanol-Brennstoffzellen
Protonenaustauschmembranen: das Kerngeheimnis von Brennstoffzellen
Im Zeitalter des Umweltschutzes und der Energieeinsparung suchen wir nach einer saubereren und effizienteren Möglichkeit, Energie umzuwandeln. Brennstoffzellen als eine dieser Optionen finden zunehmend Beachtung. In der Brennstoffzelle ist die Protonenaustauschmembran als Schlüsselkomponente das Kerngeheimnis der Brennstoffzelle.
Protonenaustauschmembranen spielen in Brennstoffzellen eine wichtige Rolle. Erstens fungiert es als Barriere, die Wasserstoff und Sauerstoff trennt und verhindert, dass sich die beiden Gase vermischen und eine Explosion verursachen. Gleichzeitig dient es als Kanal für den Übergang von Wasserstoffionen von der Anode durch die Membran zur Kathode und erzeugt so Strom.
Der Vorteil von Protonenaustauschmembranen ist ihre hervorragende Leistung. Es verfügt über eine ausgezeichnete chemische Stabilität und thermische Stabilität und kann in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck normal arbeiten. Gleichzeitig kann sein niedriger Widerstand den Energieverbrauch der Batterie senken und die Energieeffizienz verbessern. Darüber hinaus kann seine explosionsgeschützte Funktion auch die Anwendungssicherheit wirksam gewährleisten.
Mit dem kontinuierlichen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie entwickelt sich auch die Technologie der Protonenaustauschmembran ständig weiter. Protonenaustauschmembranen sollen in Zukunft eine höhere Leistung, einen geringeren Energieverbrauch, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine längere Lebensdauer erreichen. Gleichzeitig wird mit der weiteren Expansion des Brennstoffzellenmarktes auch die Nachfrage nach Protonenaustauschmembranen weiter steigen.
Im Allgemeinen ist die Protonenaustauschmembran eine Schlüsselkomponente in Brennstoffzellen und ihre Rolle ist unersetzlich. Freuen wir uns auf weitere spannende Leistungen von Protonenaustauschmembranen in Brennstoffzellen!