Sichuan Porous Metal Technology Co., Ltd. xiaoshoubu@scporousmetal.com 86-028-60103957
Product Details
Payment & Shipping Terms
Compression: |
3-8%2MPa |
Watermanagement: |
Facilitates Water Removal And Retention Balance |
Processing Method: |
Laser Cutting |
Width: |
500-1000mm |
Dimensions: |
Customizable To Customer Specifications |
Compatibility: |
Compatible With PEM Fuel Cells And Electrolyzers |
Application: |
PEM Hydrogen Production |
Gaspermeability: |
Optimized For Uniform Gas Distribution |
Compression: |
3-8%2MPa |
Watermanagement: |
Facilitates Water Removal And Retention Balance |
Processing Method: |
Laser Cutting |
Width: |
500-1000mm |
Dimensions: |
Customizable To Customer Specifications |
Compatibility: |
Compatible With PEM Fuel Cells And Electrolyzers |
Application: |
PEM Hydrogen Production |
Gaspermeability: |
Optimized For Uniform Gas Distribution |
طبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات (PEM Gas Diffusion Layer) هي مكون حاسم مصمم لتحسين أداء ومتانة خلايا الوقود الغشائية لتبادل البروتونات (PEMFC) وأنظمة إنتاج الهيدروجين PEM. تم تصميم طبقة انتشار الغاز هذه بدقة، وتوفر خصائص فيزيائية وكهربائية استثنائية، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه من حلول الطاقة الحديثة.
إحدى الميزات البارزة لطبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات هذه هي سمكها، والذي يتراوح من 100 إلى 300 ميكرومتر. يضمن نطاق السماكة المحدد هذا توازنًا مثاليًا بين القوة الميكانيكية ونفاذية الغاز، مما يسمح بالانتشار الفعال لغازات التفاعل مع الحفاظ على السلامة الهيكلية في ظل ضغوط التشغيل. يعد التحكم الدقيق في السماكة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الكفاءة الإجمالية وطول عمر أنظمة PEMFC.
تتضمن عملية إنتاج طبقة انتشار الغاز PEM هذه التلبيد في درجة حرارة عالية، وهي طريقة تعمل على تحسين البنية المجهرية للمادة وخصائص الأداء بشكل كبير. يعزز التلبيد في درجة حرارة عالية الترابط القوي بين الجسيمات والمسامية الموحدة، والتي تعتبر ضرورية لانتشار الغاز الفعال وإدارة المياه داخل خلية الوقود. تؤدي تقنية التصنيع المتقدمة هذه إلى طبقة انتشار غاز ذات ثبات ميكانيكي فائق وجودة متسقة، قادرة على تحمل المتطلبات الصارمة لإنتاج الهيدروجين وتشغيل خلايا الوقود.
من حيث التطبيق، تم تصميم طبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات هذه خصيصًا لإنتاج الهيدروجين PEM. تلعب الطبقة دورًا حيويًا في تسهيل نقل الغازات والإلكترونات، مما يضمن تفاعلات كيميائية كهربائية فعالة داخل خلية الوقود. من خلال توفير بيئة مواتية لغازات الهيدروجين والأكسجين للانتشار بالتساوي نحو طبقة المحفز، فإنه يعزز الأداء الكهروكيميائي العام وكفاءة تحويل الطاقة لنظام إنتاج الهيدروجين PEM.
تعد خصائص الضغط أيضًا جانبًا رئيسيًا لطبقة انتشار الغاز PEMFC هذه. وهي مصممة للعمل بفعالية ضمن نطاق ضغط يتراوح بين 3-8% عند 2 ميجا باسكال. يضمن نطاق الضغط هذا الاتصال الأمثل بين طبقة انتشار الغاز والمكونات المجاورة، مما يقلل من مقاومة التلامس ويعزز التوصيل الكهربائي. يعد الضغط المناسب ضروريًا للحفاظ على سلامة مجموعة أقطاب الغشاء ومنع التدهور الميكانيكي بمرور الوقت.
تعد الموصلية الكهربائية إحدى السمات البارزة لطبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات هذه. تُظهر المادة موصلية كهربائية عالية مع مقاومة سطحية تقل عن 100 ميجا أوم·سم. تعد هذه المقاومة المنخفضة أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل النقل الفعال للإلكترونات داخل خلية الوقود، وتقليل فقدان الطاقة وتحسين إجمالي خرج الطاقة. تساهم الموصلية العالية أيضًا في التشغيل المستقر وطول عمر أنظمة PEMFC من خلال ضمان مسارات كهربائية متسقة في جميع أنحاء طبقة انتشار الغاز.
باختصار، طبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات هي مادة عالية الأداء مصممة لتلبية المتطلبات الصارمة لإنتاج الهيدروجين PEM وتطبيقات خلايا الوقود. يساهم سمكها المتحكم فيه الذي يتراوح بين 100-300 ميكرومتر، وعملية إنتاج التلبيد المتقدمة في درجة حرارة عالية، ونطاق الضغط المناسب الذي يتراوح بين 3-8% عند 2 ميجا باسكال، والموصلية الكهربائية الفائقة مع مقاومة سطحية أقل من 100 ميجا أوم·سم، بشكل جماعي في أدائها المتميز. كعنصر حاسم في تقنية PEMFC، تتيح طبقة انتشار الغاز هذه نقل الغاز بكفاءة، وثباتًا ميكانيكيًا ممتازًا، وموصلية كهربائية موثوقة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا للنهوض بحلول الطاقة النظيفة.
| إدارة المياه | يسهل توازن إزالة المياه والاحتفاظ بها |
| الأبعاد | قابلة للتخصيص وفقًا لمواصفات العميل |
| نفاذية الغاز | محسنة لتوزيع الغاز الموحد |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية |
| السماكة | 100-300 ميكرومتر |
| الموصلية الكهربائية | عالية (المقاومة السطحية < 100 ميجا أوم·سم) |
| الضغط | 3-8% عند 2 ميجا باسكال |
| متوسط حجم المسام | 12-20 ميكرومتر |
| التطبيق | إنتاج الهيدروجين PEM |
| التوافق | متوافق مع خلايا الوقود والمحللات الكهربائية PEM |
طبقة انتشار الغاز (GDL) لـ PEMFC هي مكون حاسم مصمم لتعزيز أداء ومتانة خلايا الوقود الغشائية لتبادل البروتونات (PEMFCs). يتم تصنيع طبقة انتشار الغاز هذه لخلية الوقود PEM من خلال عملية تلبيد في درجة حرارة عالية، مما يضمن سلامة هيكلية ممتازة وجودة متسقة، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات خلايا الوقود المتطلبة. لا تعمل طريقة التلبيد على تقوية المادة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين مساميتها وخصائصها الميكانيكية، والتي تعتبر ضرورية لانتشار الغاز الفعال وكفاءة خلية الوقود بشكل عام.
تم تحسين طبقة انتشار الغاز لخلية الوقود PEM لتوزيع الغاز الموحد عبر طبقة المحفز، وذلك بفضل نفاذية الغاز المصممة بعناية. تضمن هذه الميزة تزويد غازات التفاعل مثل الهيدروجين والأكسجين بالتساوي إلى مواقع التفاعل، مما يمنع تدرجات التركيز ويعزز التفاعلات الكهروكيميائية داخل خلية الوقود. يساهم توزيع الغاز الموحد أيضًا في تحسين استخدام الوقود وزيادة إنتاج الطاقة، مما يجعل طبقة انتشار الغاز PEMFC لا غنى عنها في خلايا الوقود عالية الأداء.
تعد الإدارة الحرارية جانبًا حاسمًا آخر تعالجه طبقة انتشار الغاز لخلية الوقود PEM هذه. بفضل الموصلية الحرارية المعتدلة إلى العالية، فإنها تبدد الحرارة المتولدة أثناء تشغيل خلية الوقود بشكل فعال. يساعد هذا في الحفاظ على درجة حرارة تشغيل مثالية، مما يمنع النقاط الساخنة التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الغشاء أو طبقات المحفز. يسمح نطاق درجة حرارة التشغيل من -20 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية لطبقة انتشار الغاز PEMFC بالعمل بشكل موثوق في ظل ظروف بيئية مختلفة، من المناخات الباردة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي يتم مواجهتها أثناء الاستخدام المكثف لخلية الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر طبقة انتشار الغاز لخلية الوقود PEM تحمل ضغط يبلغ 3-8% تحت ضغط 2 ميجا باسكال. تضمن قدرة الضغط هذه اتصالاً جيدًا بين طبقة انتشار الغاز وطبقة المحفز والغشاء، مما يقلل من مقاومة التلامس ويعزز كفاءة خلية الوقود بشكل عام. كما أنه يساعد في استيعاب الضغوط الميكانيكية والتغيرات الأبعاد أثناء تجميع وتشغيل خلية الوقود، مما يساهم في المتانة طويلة الأجل واستقرار الأداء.
باختصار، تعتبر طبقة انتشار الغاز PEMFC التي يتم إنتاجها عن طريق التلبيد في درجة حرارة عالية مثالية لمناسبات وسيناريوهات التطبيقات المتنوعة، بما في ذلك خلايا وقود السيارات وأنظمة الطاقة المحمولة وتوليد الطاقة الثابتة. إن نفاذية الغاز المحسنة، والموصلية الحرارية الفعالة، ونطاق درجة حرارة التشغيل الواسع، وخصائص الضغط الموثوقة تجعلها مكونًا حيويًا للنهوض بتكنولوجيا خلايا الوقود PEM عبر مختلف الصناعات.
يوفر منتج طبقة انتشار الغاز لخلية الوقود PEM لدينا خدمات تخصيص شاملة لتلبية متطلباتك المحددة. مصممة للاستخدام في إنتاج الهيدروجين PEM، يمكن تصميم طبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات هذه وفقًا للأبعاد المطلوبة وفقًا لمواصفات العميل.
يتميز المنتج بنطاق ضغط يتراوح بين 3-8% عند 2 ميجا باسكال، مما يضمن الأداء الأمثل والمتانة في ظل ظروف الضغط المتغيرة. يعمل بكفاءة ضمن نطاق درجة حرارة من -20 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا لبيئات التشغيل المتنوعة.
بمتوسط حجم مسام يتراوح بين 12-20 ميكرومتر، تضمن طبقة انتشار الغاز لخلية الوقود PEM لدينا نفاذية غاز ممتازة وإدارة فعالة للمياه. ثق في خدمات التخصيص لدينا لتزويدك بطبقة انتشار الغاز الغشائية لتبادل البروتونات موثوقة وعالية الجودة تناسب تمامًا احتياجات التطبيق الخاص بك.
تم تصميم منتج طبقة انتشار الغاز (GDL) لـ PEM الخاص بنا لتوفير الأداء الأمثل والمتانة في تطبيقات خلايا الوقود. للحصول على الدعم الفني، نقدم مساعدة شاملة بما في ذلك إرشادات اختيار المنتج وتعليمات التثبيت ونصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها لضمان التشغيل الفعال.
نقدم وثائق مفصلة وملاحظات تطبيق لمساعدتك على فهم خصائص وفوائد مواد GDL الخاصة بنا. فريقنا الفني متاح للمساعدة في المتطلبات المخصصة ولتحسين تكامل GDL في نظام خلية الوقود الخاص بك.
بالإضافة إلى الدعم، نقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك اختبار المواد وتحليل الأداء والاستشارات لمساعدتك في تحقيق أفضل النتائج. هدفنا هو ضمان رضاك والأداء الموثوق به لأنظمة خلايا الوقود الخاصة بك باستخدام منتجات طبقة انتشار الغاز PEM الخاصة بنا.
تغليف المنتج والشحن
يتم تغليف طبقة انتشار الغاز (GDL) لـ PEM بعناية لضمان وصولها في حالة ممتازة. يتم تغليف كل ورقة GDL على حدة في مادة واقية مضادة للكهرباء الساكنة لمنع التلوث والتلف أثناء النقل. ثم يتم وضع الأوراق المغلفة في صناديق متينة ومقاومة للرطوبة مصممة للحماية من العوامل البيئية مثل الرطوبة والتأثير المادي.
بالنسبة للطلبات المجمعة، يتم تعبئة صناديق متعددة بشكل آمن في كراتين أكبر وتجميعها على منصات نقالة لتسهيل المناولة والنقل الآمن. يتم تمييز جميع الطرود بوضوح بمعلومات المنتج وتعليمات المناولة وتفاصيل الشحن لضمان التحديد والرعاية المناسبة طوال عملية الشحن.
نحن نقدم خيارات شحن مختلفة، بما في ذلك خدمات الشحن السريع والقياسي، لتلبية متطلبات العملاء. يتمتع شركاؤنا في الخدمات اللوجستية بخبرة في التعامل مع المواد الحساسة، مما يضمن التسليم في الوقت المناسب والآمن إلى الوجهة.
عند الاستلام، يُنصح العملاء بفحص العبوة بحثًا عن أي علامات تلف والإبلاغ عن أي مشكلات على الفور لتسهيل الحل الفوري.
س1: ما هي الوظيفة الأساسية لطبقة انتشار الغاز PEM؟
أ1: تسهل طبقة انتشار الغاز PEM توزيع الغاز الموحد والإدارة الفعالة للمياه داخل خلية الوقود الغشائية لتبادل البروتونات، مما يعزز أداء الخلية بشكل عام.
س2: ما هي المواد المستخدمة في بناء طبقة انتشار الغاز PEM؟
أ2: عادةً ما تكون طبقة انتشار الغاز PEM مصنوعة من ورق أو قماش ألياف الكربون المعالج بعامل مسعور مثل PTFE لضمان نفاذية الغاز المثلى وطرد الماء.
س3: كيف تؤثر طبقة انتشار الغاز على متانة خلية الوقود؟
أ3: من خلال توفير الدعم الهيكلي ومنع فيضان طبقة المحفز، تساعد طبقة انتشار الغاز في الحفاظ على تشغيل الخلية بشكل متسق وإطالة عمر خلية الوقود.
س4: هل يمكن تخصيص طبقة انتشار الغاز PEM لتطبيقات خلايا الوقود المختلفة؟
أ4: نعم، يمكن تصميم طبقة انتشار الغاز من حيث السماكة والمسامية والمعالجة المسعورة لتلبية متطلبات الأداء المحددة لتصميمات خلايا الوقود المختلفة.
س5: ما هي ظروف درجة الحرارة والضغط التشغيلية النموذجية لطبقة انتشار الغاز PEM؟
أ5: تم تصميم طبقة انتشار الغاز PEM للعمل بفعالية ضمن نطاق درجة حرارة خلية الوقود النموذجية من 60 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية وفي ظل ظروف ضغط معتدلة لضمان نقل الغاز الأمثل وإدارة المياه.