
Nous avons mis au point des plaques bipolaires en graphite économiques, nécessitant l'utilisation de plaques bipolaires de pointe à haute conductivité électrique et à bonne résistance mécanique. Leur fabrication, optimisée par formage à haute pression, imprégnation sous vide et traitement thermique à haute température, leur confère une excellente résistance à l'usure, aux températures extrêmes, à la pression, à la corrosion et au fluage, ainsi qu'une autolubrification sans huile, un faible coefficient de dilatation et une étanchéité optimale.
Nous pouvons usiner les plaques bipolaires sur leurs deux faces avec des champs d'écoulement, ou usiner une seule face, ou encore fournir des plaques vierges non usinées. Toutes les plaques en graphite peuvent être usinées selon vos spécifications détaillées.
Paramètres techniques
| Indice | Valeur |
| Pureté des matériaux | ≥99,9% |
| Densité | 1,8-2,0 g/cm³ |
| Résistance à la flexion | > 50 MPa |
| résistance de contact | ≤6 mΩ·cm² |
| Température de fonctionnement | -40℃~180℃ |
| résistance à la corrosion | Immergé dans une solution de H₂SO₄ 0,5M pendant 1000 h, perte de poids < 0,1 % |
| Épaisseur minimale | 0,8 mm |
| test d'étanchéité à l'air | En pressurant la chambre de refroidissement à 1 kg (0,1 MPa), aucune fuite n'est constatée dans la chambre à hydrogène, la chambre à oxygène et la chambre extérieure. |
| Test de performance anti-choc | Les quatre bords de la plaque sont serrés à l'aide d'une clé dynamométrique à un couple de 13 N·m, et la chambre de refroidissement est pressurisée à une pression d'air ≥ 4,5 kg (0,45 MPa). La plaque ne risque pas de s'étirer et de provoquer des fuites d'air. |
Principaux avantages de notre plaque bipolaire :
1. Conductivité ultra-élevée, favorisant une conversion d'énergie efficace
Graphite de haute pureté ≥99,9 %, conductivité jusqu'à 150 S/cm, assurant une perte nulle dans la transmission du courant.
Faible résistance de contact : La surface est polie au niveau nanométrique et la résistance de contact avec la couche de diffusion de gaz est ≤10mΩ·cm², ce qui améliore la puissance de sortie de la pile à combustible.
2. Résistance à la corrosion extrêmement élevée, adaptable aux environnements difficiles
Excellente stabilité chimique : il résiste aux acides forts (comme l'acide phosphorique), aux bases fortes et aux environnements à température et humidité élevées, sans précipitation d'ions métalliques.
Technologie de revêtement anti-oxydation (en option) : une couche protectrice en carbure de silicium (SiC) est ajoutée par un procédé CVD, et la durée de vie est augmentée de plus de 3 fois.
3. Conception légère, réduisant la consommation d'énergie du système
Densité aussi faible que 1,8 g/cm3 : 20 % plus légère que les plaques bipolaires métalliques, adaptée aux scénarios sensibles au poids tels que les piles à combustible montées sur véhicule.
Structure mince : L'épaisseur peut être personnalisée de 0,8,0 à 2,0 mm, optimisant l'espace d'empilement et améliorant la densité énergétique.
4. Longue durée de vie et faibles coûts d'entretien
Résistance à la flexion ≥ 40 MPa : Excellente résistance aux chocs mécaniques, évitant la rupture fragile.
Résistance au fluage : Fonctionnement continu pendant 10 000 heures à 80 °C et 95 % d'humidité, dégradation des performances < 5 %.
Ningbo VET Energy Technology Co., Ltd est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le développement et la production de matériaux de pointe, notamment le graphite, le carbure de silicium, la céramique et les traitements de surface tels que les revêtements SiC, TaC, carbone vitreux et carbone pyrolytique. Ces produits sont largement utilisés dans les secteurs du photovoltaïque, des semi-conducteurs, des énergies nouvelles, de la métallurgie, etc.
Notre équipe technique est issue des meilleurs instituts de recherche nationaux et a développé de nombreuses technologies brevetées pour garantir la performance et la qualité des produits ; elle peut également fournir à ses clients des solutions de matériaux professionnelles.
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