Die MEA, basierend auf der CCM-Technik, ist die Schlüsselbaugruppe der PEMFC, das Herzstück der Wasserstoff-Brennstoffzelle und der Ort, an dem chemische Stoffe in elektrische Energie umgewandelt werden. MEA erreicht weltweit ein hohes Niveau und wurde mit dem Genfer Internationalen Erfindungspreis ausgezeichnet. 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.
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RubriNennleistung :
5kW -200kWProduktbeschreibung
MEA, basierend auf der CCM-Technik, ist die Schlüsselbaugruppe der PEMFC, ist das Herz der Wasserstoff-Brennstoffzelle, ist der richtige Ort, um chemisches Material in elektrische Energie umzuwandeln.
Die MEA der Firma Gatechn hat eine Leistungsdichte von bis zu 0,65 V bei 2300 mA/cm² erreicht und damit weltweit ein Spitzenniveau erreicht. Sie wurde mit dem Internationalen Genfer Erfindungspreis ausgezeichnet. 5-lagige Membran-Elektroden-Einheit (MEA) mit integrierten Gasdiffusionsschichten (GDL) für den Einsatz in Wasserstoff-/Luft-Brennstoffzellen. Eine der wirtschaftlichsten und kostengünstigsten MEAs auf dem Markt. der Markt.
Produkteinführung
Eine Membran-Elektroden-Einheit (MEA) ist eine wichtige 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 unseres Unternehmens. 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
Modell | HPM-H151N |
Katalysator-PGM-Beladung (mg/cm') | 0,45/0,35 |
Leistung in Stapeln (W/cm') | >1,5 |
Katalysatorhaltbarkeit in MEA | Zyklen von 0,6-0,95 V bei Spannungsverlust < 30 mV bei 0,8 A/cm' und ECSA-Verlust <40 % |
Katalysatorträger-Haltbarkeit in MEA | Zyklen von 1-1,5 V bei Spannungsverlust < 30 mV bei 1,5 A/cm2 und ECSA-Verlust <40 % |
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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