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Membran-Elektroden-Einheit (MEA) für Protonenaustauschmembranen in Wasserstoff-Brennstoffzellen

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Die auf der CCM-Technik basierende MEA ist die Schlüsselkomponente der PEMFC, das Herzstück der Wasserstoff-Brennstoffzelle und der Ort, an dem chemische Stoffe in elektrische Energie umgewandelt werden. Die MEA der Firma Gatechn hat eine Leistungsdichte von bis zu 0,65 V bei 2300 mA/cm² erreicht, was weltweit ein Spitzenniveau darstellt und mit dem Internationalen Genfer Erfindungspreis ausgezeichnet wurde. 5-lagige Membran-Elektroden-Einheit (MEA) mit integrierten Gasdiffusionsschichten (GDL) für den Einsatz in Wasserstoff-/Luft-Brennstoffzellen. Eine der wirtschaftlichsten und kosteneffektivsten MEAs auf dem Markt.

  • Marke :

    Rubri
  • Anpassung :

    Yes
  • Mindestbestellmenge :

    5000
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  • Produktdetails

Produktbeschreibung

MEA, basierend auf der CCM-Technik, ist die Schlüsselbaugruppe der PEMFC, das Herz der Wasserstoff-Brennstoffzelle und der richtige Ort, um chemische Stoffe in elektrische Energie umzuwandeln.

Die MEA von Gatechn erreichte eine Leistungsdichte von bis zu 0,65 V bei 2300 mA/cm² und erreichte damit weltweit ein Spitzenniveau. Sie wurde mit dem Internationalen Genfer Erfindungspreis ausgezeichnet. Die 5-lagige Membran-Elektroden-Einheit (MEA) mit integrierten Gasdiffusionsschichten (GDL) ist für den Einsatz in Wasserstoff-Luft-Brennstoffzellen geeignet. Sie zählt zu den wirtschaftlichsten und kosteneffektivsten MEAs auf dem Markt. der Markt.

Produkteinführung

Die Membran-Elektroden-Einheit (MEA) einer Wasserstoff-Brennstoffzelle ist eine entscheidende Komponente einer Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle (PEMFC). Sie besteht aus mehreren Schichten, die zusammenwirken, um die elektrochemischen Reaktionen zu ermöglichen, die aus der chemischen Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff Strom erzeugen. Hier ist eine Aufschlüsselung der Komponenten und ihrer Rollen innerhalb der MEA:
1. Katalysatorschicht: Die MEA verfügt über zwei Katalysatorschichten, eine auf jeder Seite. Die Anodenkatalysatorschicht erleichtert die elektrochemische Oxidation von Wasserstoff (H2) in Protonen (H+) und Elektronen (e-). Die Kathodenkatalysatorschicht fördert die Reduktion von Sauerstoff (O2).
in Wasser (H2O) durch Aufnahme von Protonen und Elektronen. Selbst entwickelter Katalysator unserer Firma Hohe Konsistenz: Gleichmäßige Verteilung der Nanopartikel-Partikelgröße. Hohe elektrochemische
Aktivität: ECSA und MA sind relativ hoch. Gute Haltbarkeit: Durch die Verwendung der Hochtemperatur-Glühtechnologie wird die Lebensdauer des Katalysators

ist etwa 30 % länger als die von kommerziellen Legierungskatalysatoren
2. Protonenaustauschmembran (PEM): Die PEM ist eine feste Polymerelektrolytmembran, die die Katalysatorschichten Anode und Kathode trennt. Sie lässt Protonen durch, blockiert aber Elektronen und stellt so sicher, dass der elektrische Strom durch einen externen Stromkreis fließt.
3. Gasdiffusionsschichten (GDLs): GDLs sind poröse Materialien, die beidseitig der Katalysatorschichten angebracht sind, um die Reaktionsgase (Wasserstoff und Sauerstoff) gleichmäßig zu verteilen und den Abtransport des während der Reaktion gebildeten Wassers zu ermöglichen. Sie ermöglichen außerdem den effizienten Transport der Gase zu und von den Katalysatorschichten.
4. Bipolarplatten: Die MEA befindet sich typischerweise zwischen zwei Bipolarplatten, die mechanischen Halt bieten, die Reaktionsgase abdichten und sicherstellen, dass der durch die elektrochemischen Reaktionen erzeugte Strom gesammelt und an einen externen Stromkreis weitergeleitet wird. Die MEA ist eine kritische Komponente eines Brennstoffzellenstapels, und ihr Design und ihre Materialien spielen eine entscheidende Rolle für die Gesamtleistung und Effizienz des Brennstoffzellensystems. Fortschritte in der MEA-Technologie sind unerlässlich, um die Gesamtleistung, Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellen für verschiedene Anwendungen, einschließlich Transport und stationärer Stromerzeugung, zu verbessern.

Parameter

NameTechnische Daten
Größe5 x 5 cm
Größe10*10cm
AnpassungJa

 

Mehrere Nutzungsszenarien

 

Wasserstoff-Brennstoffzellen können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden:

1. PEM-Brennstoffzellenforschung

2. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Experiment

3. Demonstration grüner Wasserstoffenergie

4. Brennstoffzellenbetriebenes Fahrrad/Roller/Motorrad

5. Wasserstoffdrohnen/Wasserstoff-UAV

6. Tragbares Wasserstoffkraftwerk

 

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