Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Уханьская электрорелаксационная компания с ограниченной ответственностью
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Уханьская электрорелаксационная компания с ограниченной ответственностью

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Шанхайская высокотехнологичная зона Дунху, город Ухань, Liufang Road Xianning (Ухань) Оффшорный научно - исследовательский комплекс 302

Свяжитесь сейчас

DC TP - 100 Прецизионный пресс с мембранными электродами

ДоговариваемыйОбновление на05/06
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

DC TP - 100 мембранный электрод прецизионный пресс $r $n $r $n $n сорт: мембранный электрод прецизионный компрессор $r $n $r $n $n модель: DC TP - 100 $r $n $r $n $r $n производитель: Wuhan Electric релаксация new energy co., Ltd $r $r $n происхождение: Китай $r $n $r $r $r $n $r $n $n $n диапазон температурного контроля: 50 ~ 350 $rn $r $r $n $r $n гидравлическое давление: 10 $RN $r $n $n Таймер: 100 min $r

Подробности о продукте

DC TP-100 膜电极精密压机


DC TP - 100 Прецизионный пресс с мембранными электродами

Название: Прецизионный пресс с мембранным электродом

Модель: DC TP - 100

Производитель: Wuhan Electric Relay New Energy Co., Ltd.

Происхождение: Китай


Диапазон контроля температуры: 50 - 350 °C

Гидравлическое давление: 10 тонн

Таймер: 100 минут обратного отсчета

Размер планшета: 180 * 180 мм


Мембранный электрод состоит из мембранной мембраны обмена протонами (PEM) с двусторонним каталитическим слоем (CL), газодиффузионным слоем (GDL), и в процессе подготовки мембранного электрода имеет важный технологический шаг теплового давления.


Необходимость термопрессовки проявляется в пяти основных аспектах:

Улучшение характеристик контакта между каталитическим слоем и мембраной обмена протонами

Процесс термического давления уменьшает разрыв между CL, PEM и GDL, создавая тесный физический контакт.


Например, давление, обычно применяемое 5 ~ 15 МПа, может заставить катализатор встраиваться в поверхность ПЭМ, уменьшить сопротивление интерфейса около 20 ~ 40%, тем самым повысить эффективность протонной проводимости, уменьшить потерю напряжения, повысить плотность тока мембранных электродов, помочь в разработке и применении высокопроизводительной технологии топливных элементов. В то же время, благодаря тепловому давлению 120 ~ 160°C, можно частично смягчить PEM и сформировать определенную сетевую структуру с CL, так что прочность катализатора на отслаивание увеличивается в 3 - 5 раз, избегая разделения слоев, вызванного изменением влажности во время работы.


2. Регулирование пористой структуры, повышение эффективности массопередачи

Процесс теплового давления может сжать пористость CL, уменьшить распределение апертуры, сделать путь передачи газа и протона короче и более равномерным. Регулируя время теплового давления (обычно 30 - 180 секунд), можно сформировать градиентно - пористую структуру: поверхность CL сохраняет большие отверстия (способствует газодиффузии), нижний слой образует плотные микроотверстия (способствует протонной проводимости), избегая проблем затопления или высыхания мембраны.


3 Активировать свойства мембраны обмена протонами

ПЭМ в процессе теплового давления, его сульфоновая группа может быть перегруппирована при высоких температурах, образуя непрерывный протонный канал, что значительно увеличивает проводимость.


4 Устранение микродефектов

Пластическая деформация CL, вызванная тепловым давлением, может заставить нанометровые пузырьки или трещины, присутствующие в CL, заполняться и устранять дефекты. Таким образом, использование катализатора также может быть увеличено на 20 - 30%.


5. Совместный контроль технологических параметров

В процессе термокомпрессионной обработки каталитический слой неизбежно будет затронут, как лучше оптимизировать процесс термокомпрессии? В настоящее время академическое сообщество провело много исследований, посвященных ключевым параметрам, таким как « температура теплового давления T, давление теплового давления P, время теплового давления t». Ключом к тепловому напряжению мембранного электрода является точное управление тремя элементами температуры, давления и времени.


DC TP-100 膜电极精密压机


DC TP - 100 Прецизионный пресс с мембранными электродами


В управлении давлением прецизионный пресс с мембранным электродом DC TP - 100 использует четырехколонную конструкцию теплового давления пластины, чтобы обеспечить равномерное и равномерное давление, максимальное давление 10 т гидравлического давления. Что это за концепция? Возьмем в качестве примера термическую обработку мембранных электродов 5×5cm².

10 t=10,000 kg

Второй закон Ньютона F = ma

10 000 кг × 9,8 м/с² = 98 000 Н

5×5 см²=25 см²=0,0025 м²

98 000 Н ÷ 0,0025 м² = 39 200 000 Н/м²

По международной формуле удельного давления

1Па = 1 Н/м², 1МПа = 1 000 000 Па

39,200,000 N/m² = 39.2 MPa

А именно: максимальное давление 39,2 МПа на мембранный электрод


Можно видеть, что прецизионного пресса с мембранным электродом DC TP - 100 достаточно для удовлетворения потребностей в контроле давления. Конечно, ежедневная термокомпрессионная обработка мембранных электродов, как правило, 5 МПа, то есть, чтобы наложить гидравлическое давление 1.275t.


Что касается контроля температуры, промышленность, как правило, считает, что температура теплового давления 100 - 130°C более уместна, более 160°C может вызвать повреждение. Прецизионный компрессор с мембранным электродом DC TP - 100 имеет верхний и нижний слои терморегулирования, диапазон температурного контроля 50 - 350 °C, достаточный для удовлетворения потребностей термокомпрессионной обработки температурного контроля.


В управлении временем время теплового давления не может быть слишком длинным, как правило, от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Прецизионный пресс на мембранных электродах DC TP - 100 обладает 100 - минутной функцией автоматического хронометража, достаточной для управления временем.