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  • 燃料電池CCM膜電極介紹及性能要求

    2021-09-16 00:00

    燃料電池是将化學能轉換為電能的在線發電機,突破了傳統内燃機的效率限制,因此燃料電池發動機被認為是今後重要的汽車動力裝置的發展方向。燃料電池單體内部重要的部件是CCM膜電極。

    CCM膜電極組件(MEA)也被翻譯成膜電極,是燃料電池發展的關鍵組成部分,膜電極及其兩側的雙極闆構成燃料電池單個電池,該電池是燃料電池的基本單位。在實際應用中,根據設計需要,可以将多個單個電池組合成燃料電池反應堆,滿足不同大小的功率輸出需求。

    CCM膜電極的工作過程可以分為以下幾個階段。

    氫氣通過陽極極闆的氣體流場到達陽極,通過電極的擴散層到達陽極催化層,吸附在陽極催化層上,氫氣在催化劑鉑的催化下分解成兩個氫離子,即質子H,并釋放兩個電子。

    高性能膜電極具有以下特性:

    (1)都可以縮減空氣的傳遞阻礙,使化學反應空氣從傳播層順利到金屬催化劑層,造成電極反應。這個是增強單位範圍和單位品質的金屬催化劑的化學反應特異性。為此,空氣傳播電極材料應擁有合理的疏水性,使化學反應空氣就能夠經過較短的入口流暢地到金屬催化劑,同一時間保障轉化的生成物水就能夠浸 濕複合膜,過多的水就能夠流出預防堵住的空氣入口。

    (2)生成較好的離子通道,縮減正離子傳遞的阻礙。質子交換膜氫燃料電池運用固态電解質溶液,磺酸根穩固在質子交換膜樹酯上,不被電極材料鎖上,為此化學反應要在電極材料金屬催化劑層内确立反質子入口。為此,需要采用電極催化層的立體化技術,即使用Nafion樹脂浸漬或噴塗催化層組成的親水網内建立Nafion樹脂組成的H傳導網絡。

    (3)CCM膜電極形成良好的電子通道,MEA中碳催化劑是電子的良好導體,但Nafion和PTFE的存在将對電導率産生一定的影響,在滿足離子和氣體傳導的基礎上也要考慮電子傳導能力,綜合考慮,以提高MEA的整體性能。

    (4)氣體擴散電極要保證良好的機械強度和導熱性

    (5)CCM膜電極膜質子導電性高,能很好地阻斷氫氣和氧氣,防止相互竄流,化學穩定性、熱穩定性、水解性好

    從上面的分析可以看出,關鍵是要綜合考慮準備高性能膜電極和準備MEA的材料。材料本身的性能與制備膜電極的工藝條件相結合,可以滿足膜電極的性能要求。

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