About 驰飞超声波

This author has not yet filled in any details.
So far 驰飞超声波 has created 3172 blog entries.
23 06, 2020

质子交换膜燃料电池MEA概述

By |2020-07-28T13:32:30+08:002020年6月23日|

质子交换膜燃料电池MEA概述 膜电极(Membrane ElectrodeAssembly,MEA)是质子交换膜燃料电池(PEMFC)最核心的部件,是能量转换的多相物质传输和电化学反应场所,涉及三相界面反应和复杂的传质传热过程,直接决定PEMFC的性能、寿命及成本。MEA 的结构主要包括气体扩散层、催化层、质子交换膜,其中气体扩散层通常包括碳纸/碳布和负载在其上的微孔层。通常将阴极气体扩散层、阴极催化层、质子交换膜、阳极催化层和阳极气体扩散层组成的MEA 称之为“五合一”MEA,而将微孔层算入组件的称之为“七合一”MEA。MEA作为燃料电池最为核心的部件,提高其性能和寿命、降低成本具有非常重要的意义,可以加速PEMFC大规模商业化进程。因此,开发制备工艺更简单、性能更稳定、成本更低的MEA是研究的主要方向。 [...]

21 06, 2020

氢燃料电池水管理技术分析

By |2020-07-28T13:33:16+08:002020年6月21日|

氢燃料电池水管理技术分析 质子交换膜燃料电池(以下简称燃料电池)是一种直接将化学能转化为电能的发电装置,具有零排放、无污染、效率高、噪声低等优点,在交通领域具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。燃料电池在运行过程中内部是一个很复杂的体系,车用燃料电池的工况更为复杂、多变,其水热管理是非常富有挑战的综合性工程问题。燃料电池工作过程中的产物只有水和热,水是质子传递的关键载体,水管理对燃料电池性能至关重要。膜内含水量与质子导电率密切相关,水过少会引起膜脱水,质子传输阻力大,电极活性低,电池性能变差。水过多会产生“水淹”现象,堵塞流道会影响气体分配,堵塞气体扩散层会影响气体传输,覆盖在催化层反应区域会限制反应气体与催化层接触反应。这将会导致反应气体在电堆中的每一个单片以及单片中不同的区域分配不均匀,使电堆每个单片性能参差不齐,严重影响电堆性能。因此,保持电池内部水平衡是提高电池性能和延长电池寿命的关键问题之一。 文章来源:燃料电池发动机工程技术研究中心 燃料电池喷涂机 - [...]

19 06, 2020

PEMFC的MEA活化机理及类型

By |2020-07-28T13:34:02+08:002020年6月19日|

PEMFC的MEA活化机理及类型 质子交换膜燃料电池(PEMFC)的核心部件是膜电极MEA(Membrane Electrode Assembly),其性能的发挥很大程度上决定了PEMFC性能的高低。MEA 几个主要组成部分(电催化剂、质子交换膜和扩散层)的性能以及 [...]

17 06, 2020

氢燃料电池热管理技术浅析

By |2020-07-28T13:34:08+08:002020年6月17日|

氢燃料电池热管理技术浅析 质子交换膜燃料电池(PEMFC)具有高效、清洁、零排放等优点,具有广泛的应用前景。在实际应用中,PEMFC的燃料40%~60%的化学能转换成电能,其余的能量大多数转化为热能,如果热量不能及时排出电池,系统温度会持续上升,出现局部单节电池或者电池内局部区域超温现象,严重影响燃料电池正常工作。 热管理的重要性 燃料电池工作过程中热量的主要来源有欧姆电阻的产热、反应的熵热、不可逆的电化学反应热、水蒸气冷凝放热、压缩空气带入的热量和环境辐射热量,后两项可忽略不计。 目前多数PEMFC采用Nafion系列膜,工作温度并不高,通常在75~80℃。温度达到80℃以上,质子交换膜热稳定性和质子传导能力将会下降,严重时会出现膜脱水的现象,导致电导率急剧降低。同时,工作温度过高,也会加速催化剂的衰减。当温度高于130℃会使膜产生不可逆的损害,局部热点会导致膜穿孔,最终影响PEMFC电堆运行的安全性。所以为了保持燃料电池在正常温度范围内工作,必须将热量从燃料电池排出。 [...]

15 06, 2020

工业制氢技术

By |2020-07-28T13:34:17+08:002020年6月15日|

工业制氢技术 近年来,大力发展清洁能源和可再生资源已成为各国实施能源战略转型升级的共识,氢能既可满足可持续发展要求,又能带来巨大的经济效益,是实现能源转型和脱碳目标的必由之路。我国也将氢能发展与燃料电池技术创新提升到国家战略高度,各地方政府和企业积极探索氢能产业发展之路,我国氢能与燃料电池产业快速发展。氢燃料电池行业进入商业化初期,而氢能供应和基础设施建设是支撑氢能产业快速发展的重要条件和前提。氢广泛存在于水、煤、天然气等化合物中,但地球上几乎不存在游离态的氢气。利用含氢化合物制取氢气是氢能发展和利用的基础和前提,随着石油化工、交通、电子、建筑、航天等行业的发展,未来氢气的需求量将持续增长。 全球来看,目前主要的制氢原料 96%以上来源于传统能源的化学重整,4%左右来源于电解水。我国煤气化制氢、天然气重整制氢、甲醇重整制氢、工业副产氢提纯制氢和水电解制氢技术发展成熟,太阳能光催化分解水制氢、生物制氢仍处于研究和示范阶段。随着可再生能源成本的下降以及制氢规模的扩大,发展可再生能源制氢成为氢能发展的重要的途径。 文章来源: [...]

10 06, 2020

喷涂医用物件

By |2020-07-28T13:34:31+08:002020年6月10日|

喷涂医用物件 UAM3000超声波喷涂设备可满足以下要求1. 喷涂材料: 四氢呋喃溶解的医用聚氨酯材料,粘度跟四氢呋喃溶剂相差不大;(注意:四氢呋喃溶剂对一些塑料管路具有腐蚀作用)2.喷涂医用物件:形状为长5mm,宽为0.35mm,厚度为0.3mm,要求喷涂过程中该物件可以旋转,从而实现360度喷涂均匀;3.喷涂厚度,溶液喷涂在物件上,溶剂挥发,聚合物在医用物件上成膜,厚度在1-10um可控; 喷涂医用物件 - 喷涂四氢呋喃溶剂 [...]

Go to Top