全氟质子交换膜 – 膜电极喷涂装置 – 燃料电池喷涂 – 驰飞超声波喷涂

全氟质子交换膜

全氟质子交换膜 – 膜电极喷涂装置 – 燃料电池喷涂 – 驰飞超声波喷涂

全氟磺酸质子交换膜属于均相阳离子交换膜,它是目前应用最为广泛的质子膜,具有化学稳定性和热稳定性号、电压降低、电导率高、机械强度高等优点,可在强酸、强碱、强氧化剂介质和高温等苛刻条件下使用,是燃料电池、液流电池、水电解制氢最关键的组件。

燃料电池

燃料电池可以在零碳数据中心、需求响应和船舶推进系统中发挥关键作用。推进零碳数据中心,使用燃料电池作为后备电源,唯一散发的就是热量和潮湿的空气,而且可以轻松扩展,更多的模块意味着更多的功率。在“需求相应”上,当风能或太阳能过剩时,与其减少生产,不如利用电力通过电解生产氢气,并将其储存起来。

全氟质子交换膜 - 膜电极喷涂装置 - 燃料电池喷涂 - 驰飞超声波喷涂

当需要时,可以借助燃料电池系统,在短时间内以电力的形式再次提供这种能源。基于燃料电池的船用推进系统还因其高度的乘客舒适性和高度的模块化而受到青睐,这种无排放的推进系统使船舶能够在海洋、湖泊和河流地区使用,对环境的友好而深受青睐。

液流电池

液流电池广泛应用于社会生活各方面,包括:电源侧,可再生能源并网,火电调频;电网侧:调频调峰等辅助服务;用户侧:工商业、工矿企业能量管理,充电站能源管理,数据中心、通讯基站等场景。在新的应用领域拓展方面,可用在机器人领域,可作为“潜水机器人”的电源。在交通领域,作为“发电机”“电解液”储罐作为油箱,类似加油的操作更换电解液。

电解水制氢

PEM 电解水制氢技术具有运行电流密度高、能耗低、产氢压力高、适应可再生能源发电波动、占地紧凑的特点,具备了产业化、规模化发展的基础条件。氢气在储能、化工、冶金、分布式发电等领域的推广应用,成为控制温室气体排放、减缓全球温度上升的有效途径之一。坚持氢能绿色利用的初衷,积极发展以 PEM 电解水制氢为代表的绿氢制备技术,实现与可再生能源的融合发展。

杭州驰飞的燃料电池催化剂涂层系统可产生高度均匀,可重复和耐用的涂层,特别适合这些挑战性应用。从研发到生产,我们的防堵塞技术可以更好地控制涂层属性,显著减少原材料用量,并减少维护和停机时间。

超声镀膜系统可在燃料电池和质子交换膜(PEM)电解器(如Nafion)的电解工艺上产生高度耐用、均匀的碳基催化剂墨水涂层,而膜不会变形。均匀的催化剂涂层沉积在PEM燃料电池、GDL、电极、各种电解质膜和固体氧化物燃料电池上,喷涂的悬浮液包含炭黑墨水、PTFE粘合剂、陶瓷浆料、铂和其他贵金属。也可以使用超声波喷涂其他金属合金,包括金属氧化物悬浮液的铂、镍、铱和钌基燃料电池催化剂涂层,以制造PEM燃料电池、聚合物电解质膜(PEM)电解槽、DMFC(直接甲醇燃料电池)和SOFC(固体氧化物燃料电池)可产生大负荷和高电池效率。

英文网站:CHEERSONIC ULTRASONIC COATING SOLUTION