Sichuan Porous Metal Technology Co., Ltd. xiaoshoubu@scporousmetal.com 86-028-60103957
Product Details
Payment & Shipping Terms
Compatibility: |
Compatible With PEM Fuel Cells And Electrolyzers |
Average Pore Size: |
12-20μm |
Thickness Tolerance: |
≤40mm |
Thermalconductivity: |
Moderate To High For Heat Dissipation |
Gaspermeability: |
Optimized For Uniform Gas Distribution |
Application: |
PEM Hydrogen Production |
Thickness: |
100-300 Micrometers |
Electricalconductivity: |
High (surface Resistivity < 100 MΩ·cm) |
Compatibility: |
Compatible With PEM Fuel Cells And Electrolyzers |
Average Pore Size: |
12-20μm |
Thickness Tolerance: |
≤40mm |
Thermalconductivity: |
Moderate To High For Heat Dissipation |
Gaspermeability: |
Optimized For Uniform Gas Distribution |
Application: |
PEM Hydrogen Production |
Thickness: |
100-300 Micrometers |
Electricalconductivity: |
High (surface Resistivity < 100 MΩ·cm) |
La couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons (GDL PEM) est un composant essentiel conçu pour optimiser les performances et la durabilité des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC). Cette couche de diffusion de gaz (GDL) avancée joue un rôle essentiel en facilitant le transport efficace des gaz, des électrons et de l'eau au sein de l'assemblage de la pile à combustible, assurant ainsi une efficacité globale améliorée et un fonctionnement stable à long terme.
L'une des caractéristiques exceptionnelles de cette couche de diffusion de gaz PEM est sa conductivité électrique élevée, avec une résistivité de surface inférieure à 100 MΩ·cm. Cette faible résistivité garantit une résistance électrique minimale, ce qui est essentiel pour maximiser la puissance de sortie et améliorer le temps de réponse de la pile à combustible. L'excellente conductivité est obtenue grâce à l'utilisation de matériaux conducteurs de haute qualité et à des processus de fabrication précis qui garantissent des performances constantes sur toute la surface.
En termes de dimensions physiques, la couche de diffusion de gaz PEMFC est hautement personnalisable pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Le produit peut être adapté en largeur, allant de 500 mm à 1000 mm, ce qui permet une intégration transparente dans diverses conceptions et configurations de piles à combustible. Les dimensions personnalisées garantissent que la couche de diffusion de gaz s'adapte parfaitement à l'intérieur de l'assemblage, réduisant ainsi le risque de défaillance mécanique et améliorant la fiabilité globale de la pile à combustible.
La taille moyenne des pores de cette couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons est soigneusement contrôlée dans la plage de 12 à 20 micromètres. Cette distribution de la taille des pores est cruciale pour équilibrer la perméabilité aux gaz et la gestion de l'eau au sein de la pile à combustible. Une porosité adéquate permet une diffusion efficace des gaz réactifs tels que l'hydrogène et l'oxygène tout en facilitant l'élimination efficace de l'eau produite lors des réactions électrochimiques. Cet équilibre permet d'éviter les inondations et les conditions de dessèchement, qui peuvent toutes deux avoir de graves conséquences sur les performances de la pile à combustible.
Les caractéristiques de compression sont un autre attribut important de la couche de diffusion de gaz PEM. Le produit est conçu pour résister à des niveaux de compression compris entre 3 % et 8 % à une pression de 2 MPa. Cette plage de compression contrôlée assure un contact optimal entre l'ensemble membrane-électrode et la couche de diffusion de gaz, minimisant la résistance de contact et la dégradation mécanique au fil du temps. Une compression appropriée contribue également à maintenir une distribution uniforme des gaz et à préserver l'intégrité structurelle de la pile à combustible lors de cycles thermiques et mécaniques répétés.
Dans l'ensemble, la couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons est un élément indispensable de la technologie PEMFC, combinant une conductivité électrique élevée, des dimensions personnalisables, une taille de pore optimisée et des spécifications de compression précises. Ces caractéristiques contribuent collectivement à une diffusion supérieure des gaz, à une gestion efficace de l'eau et à des performances électriques améliorées, qui sont essentielles pour obtenir des systèmes de piles à combustible à haut rendement et durables. Que ce soit pour les applications automobiles, la production d'énergie stationnaire ou les appareils énergétiques portables, cette couche de diffusion de gaz PEM offre une solution fiable et adaptable pour répondre aux demandes en constante évolution du secteur de l'énergie propre.
| Épaisseur | 100-300 micromètres |
| Compression | 3-8 % à 2 MPa |
| Gestion de l'eau | Facilite l'équilibre entre l'élimination et la rétention de l'eau |
| Conductivité thermique | Modérée à élevée pour la dissipation thermique |
| Perméabilité aux gaz | Optimisée pour une distribution uniforme des gaz |
| Dimensions | Personnalisable selon les spécifications du client |
| Conductivité électrique | Élevée (résistivité de surface < 100 MΩ·cm) |
| Processus de production | Frittage à haute température |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C à 90 °C |
| Méthode de traitement | Découpe laser |
La couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons (PEM GDL) est un composant essentiel de la technologie des piles à combustible, conçu pour optimiser les performances et la durabilité des piles à combustible à membrane échangeuse de protons. Avec une épaisseur allant de 100 à 300 micromètres, cette couche de diffusion de gaz offre un équilibre idéal entre résistance mécanique et flexibilité, ce qui la rend adaptée à diverses occasions et scénarios d'application.
L'un des principaux scénarios d'application de la couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons est celui des piles à combustible automobiles. La conductivité thermique modérée à élevée de la couche assure une dissipation thermique efficace pendant le fonctionnement, ce qui est crucial pour maintenir une température optimale de la pile à combustible et éviter la surchauffe des véhicules. Cette caractéristique de gestion thermique permet aux piles à combustible de fonctionner efficacement dans diverses conditions de conduite, que ce soit dans la circulation urbaine en stop-and-go ou lors de longs trajets sur autoroute.
En plus des applications automobiles, la couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons est largement utilisée dans les systèmes de production d'énergie stationnaires. Ces systèmes nécessitent une distribution uniforme des gaz pour maintenir des performances constantes sur de longues périodes. La perméabilité aux gaz optimisée du PEM GDL assure une distribution uniforme des gaz réactifs sur la couche de catalyseur, améliorant ainsi l'efficacité globale et la longévité de la pile à combustible.
La méthode de traitement par découpe laser employée dans la fabrication de la couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons permet d'obtenir des formes précises et personnalisables, ce qui permet une intégration dans diverses conceptions et tailles de piles à combustible. Ce traitement de précision est essentiel pour adapter le PEM GDL aux exigences spécifiques de l'application, que ce soit pour des appareils portables compacts ou des solutions d'alimentation industrielle à grande échelle.
De plus, les caractéristiques de compression de la couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons, généralement comprises entre 3 et 8 % à 2 MPa, assurent la résilience mécanique et la pression de contact nécessaires au sein de l'assemblage de la pile à combustible. Cela garantit un contact optimal à l'interface entre la membrane, les couches de catalyseur et les plaques bipolaires, améliorant ainsi la conductivité électrique et les performances globales de la cellule.
En résumé, la couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de protons est indispensable dans un large éventail d'applications de piles à combustible, notamment les systèmes automobiles, la production d'énergie stationnaire et les systèmes d'alimentation portables. Son épaisseur, sa conductivité thermique, sa perméabilité aux gaz, son traitement par découpe laser et ses capacités de compression soigneusement conçus la rendent parfaitement adaptée pour répondre aux exigences exigeantes des piles à combustible à membrane échangeuse de protons modernes dans divers scénarios.
Notre couche de diffusion de gaz à membrane échangeuse de polymères offre des services de personnalisation sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos piles à combustible et électrolyseurs PEM. Fabriquée grâce à un processus de production par frittage à haute température, cette couche de diffusion d'assemblage d'électrodes à membrane assure une excellente durabilité et des performances optimales. Avec une taille moyenne des pores allant de 12 à 20 μm, elle offre une perméabilité aux gaz optimale et une distribution efficace des réactifs au sein de la cellule. La conductivité thermique est modérée à élevée, ce qui facilite une dissipation thermique efficace pour maintenir des températures de fonctionnement stables. De plus, nous maintenons une tolérance d'épaisseur stricte de ≤40 mm pour garantir une qualité constante et une intégration transparente dans vos configurations de couche de diffusion d'assemblage d'électrodes à membrane. Faites confiance à notre expertise pour fournir des couches de diffusion de gaz personnalisées qui améliorent l'efficacité et la longévité de vos appareils énergétiques.
Notre produit PEM Gas Diffusion Layer (GDL) est conçu pour offrir des performances et une durabilité optimales dans les applications de piles à combustible. Pour obtenir une assistance technique, veuillez consulter les fiches techniques détaillées des produits et les manuels d'installation disponibles sur notre site Web. Ces documents comprennent des informations complètes sur les spécifications des matériaux, les instructions de manipulation et les conditions de fonctionnement recommandées pour garantir les meilleurs résultats.
Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'aide avec le PEM Gas Diffusion Layer, notre équipe d'assistance technique est prête à vous aider à résoudre les problèmes et à vous guider sur la sélection, l'intégration et la maintenance des produits. Nous proposons également des solutions personnalisées adaptées aux exigences spécifiques de l'application.
En plus de l'assistance technique, nous proposons une gamme de services, notamment la formation sur les produits, le conseil en matière d'application et une assistance sur site pour maximiser les performances et la durée de vie de vos systèmes de piles à combustible. Nos experts collaborent étroitement avec les clients pour optimiser l'utilisation du GDL et améliorer l'efficacité globale du système.
Pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez consulter la documentation du produit. Nous nous engageons à garantir la satisfaction de nos clients et à améliorer en permanence nos produits PEM Gas Diffusion Layer grâce aux commentaires et à la recherche et au développement continus.
L'emballage et l'expédition des produits pour le PEM Gas Diffusion Layer sont conçus pour garantir une protection et une intégrité maximales pendant le transport. Chaque couche de diffusion de gaz est soigneusement enroulée ou coupée aux dimensions spécifiées, puis enveloppée dans des matériaux protecteurs résistants à l'humidité pour éviter la contamination et les dommages.
Les produits emballés sont placés dans des cartons ou des caisses robustes et de taille personnalisée qui offrent un amorti et un soutien contre les chocs mécaniques. Tous les colis sont clairement étiquetés avec les informations sur le produit, les instructions de manipulation et les détails d'expédition pour faciliter une logistique fluide.
Pour l'expédition, nous utilisons des transporteurs fiables offrant des services de suivi et de livraison en temps voulu, garantissant ainsi que le PEM Gas Diffusion Layer arrive en toute sécurité dans vos locaux. En fonction de la destination et de la taille de la commande, les expéditions peuvent être organisées par voie aérienne, maritime ou terrestre avec des contrôles appropriés de la température et de l'humidité si nécessaire.
Nos procédures d'emballage et d'expédition sont conformes aux normes internationales afin de maintenir la qualité des produits et la satisfaction des clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Q1 : Qu'est-ce qu'une couche de diffusion de gaz PEM ?
Une couche de diffusion de gaz (GDL) PEM est un matériau poreux utilisé dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) pour faciliter la distribution uniforme des gaz réactifs, assurer la conductivité électrique et gérer l'eau au sein de la cellule.
Q2 : Quels matériaux sont couramment utilisés pour fabriquer des couches de diffusion de gaz PEM ?
Les couches de diffusion de gaz PEM sont généralement fabriquées à partir de papier de fibre de carbone ou de tissu de carbone, souvent traités avec une couche microporeuse pour améliorer la gestion de l'eau et les propriétés de diffusion des gaz.
Q3 : Comment la couche de diffusion de gaz améliore-t-elle les performances de la pile à combustible ?
Le GDL assure un transport efficace des gaz vers la couche de catalyseur, assure la conductivité électrique entre la couche de catalyseur et la plaque bipolaire, et aide à la gestion de l'eau en permettant l'élimination de l'excès d'eau, empêchant ainsi les inondations et maintenant un fonctionnement optimal de la pile à combustible.
Q4 : La couche de diffusion de gaz PEM est-elle compatible avec différents types de piles à combustible PEM ?
Oui, la couche de diffusion de gaz PEM est conçue pour être compatible avec diverses configurations de piles à combustible PEM, y compris les applications automobiles, stationnaires et portables, offrant des performances fiables dans différentes conditions de fonctionnement.
Q5 : Comment la couche de diffusion de gaz PEM doit-elle être manipulée et stockée ?
Le GDL doit être manipulé avec soin pour éviter la contamination et les dommages mécaniques. Il doit être stocké dans un environnement propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité, afin de maintenir son intégrité structurelle et ses performances.