气体扩散层(GDL)作为传质、导电与结构支撑组件,其应用场景集中在依赖“多相传输(气、液、电子、离子)”的能源转换与存储装置中,GDL的应用逻辑是“解决多相(气、液、电子)传输的协同与平衡”,其性能(如透气性、导电性、耐腐蚀性)需根据具体装置的工作环境(酸性/碱性、温度、压力)定制。目前,随着氢能、...
国科领纤于2023年在江苏常州武进区成立,聚焦氢燃料电池关键材料碳纸及相关“卡脖子”材料的技术攻关和产业化,旨在打破国外垄断、实现关键材料国产自主,国科领纤也是目前国内具备从连续纤维处理、碳原纸生产、碳纸生产全流程技术、批量化生产的团队。创始人为吴刚平博士,其带领的团队成员均来自于国内从事氢燃料电池碳纸研究单位——中科院山西煤炭化学研究所。吴刚平博士从该所毕业后,即从事碳纤维应用基础、工程化、燃料电池气体扩散层用碳纸研究,至今已有二十余年,具备扎实的科学研究基础和丰富的工程化经验。“目前,国内氢燃料电池用碳纸的产业化制备关键材料还处于被国外供应商垄断状态,生产依赖进口原材料二次加工,其价格及产量受原材料制约较大,性价比低。有限的产量不足以支撑我国燃料电池产业激增的市场需求,一定程度上阻碍了国内氢能和燃料电池产业国产自主发展。”吴刚平博士表示。 AEM、PEM用GDL,气体扩散层!四川电解水制氢用气体扩散层有哪些

电解水制氢装置在质子交换膜电解槽(PEM电解槽,高效制氢技术)中,碳纸同样作为多孔电极基材,用于阳极(氧气侧)和阴极(氢气侧):阴极侧:支撑铂基催化剂,传导电子并输送水分子,同时排出生成的氢气;阳极侧:需耐受酸性环境(pH≈1)和高氧化电位(1.5-2.0V),碳纸的化学稳定性可避免腐蚀,其多孔结构还能减少氧气生成时的“气泡阻塞”问题。随着“绿氢”产业(利用可再生能源制氢)的发展,PEM电解槽需求增长,带动碳纸用量提升。 安徽氢燃料电池用气体扩散层售价疏水涂层:表面涂覆聚四氟乙烯(PTFE)等材料,增强疏水性,防止水堵塞孔隙。

碳纸凭借其高导电性、多孔结构、优异的化学稳定性和机械强度,在多个高技术领域中扮演关键角色,尤其在能源转换与存储、特种工业等场景中应用。其应用领域可按功能需求分为 “能源部件”“特种功能材料” 和 “新兴技术场景” 三大类,具体如下:一、应用:能源转换与存储领域(占比超 80%)碳纸的应用场景是作为能源装置的 “功能载体”,作用是构建 “电子通道、气体通道、散热通道”,解决能源转换过程中的 “传质、导电、抗腐蚀” 问题,其中以燃料电池领域为关键。
导电性能指标:影响“能量损耗”与“输出效率”GDL需高效传输电子,相关指标决定系统的“欧姆损耗”(电化学系统主要能量损耗之一),关键指标包括:体积电阻率/面电阻体积电阻率:电流垂直穿透GDL时的电阻(单位:mΩ・cm),反映GDL本体的导电能力;面电阻:电流沿GDL平面扩散时的电阻(单位:mΩ/sq),影响气体分布均匀性。意义:电阻率越低,电子传输损耗越小。典型范围:体积电阻率<10mΩ・cm(石墨化碳纸),面电阻<50mΩ/sq。影响因素:碳纤维的石墨化程度(石墨化越高,电阻率越低)、孔隙率(孔隙率过高会增加电子传输路径)、压紧力(组装时压紧力不足会增大接触电阻)。接触电阻定义:GDL与相邻部件(双极板、催化层)界面处的电阻(单位:mΩ・cm²),由界面平整度、表面粗糙度与压紧力决定。意义:接触电阻是欧姆损耗的重要来源,若过大(如>100mΩ・cm²),会导致系统整体内阻升高,功率输出下降。优化方式:通过打磨双极板表面、增加GDL表面平整度(如MPL涂层)、施加合适压紧力(1~3MPa)降低接触电阻。电解水制氢用GDL,气体扩散层!

氢燃料电池(主要应用)在质子交换膜燃料电池(PEMFC,氢燃料电池的主流技术路线)中,碳纸是气体扩散层(GDL)的基材,位于“膜电极(MEA)”与“双极板”之间,是燃料电池发电的“关键桥梁”,具体功能包括:气体传输:多孔结构(孔隙率30%-50%)可均匀分配氢气/氧气到膜电极表面,确保反应气体充分接触催化剂;电子传导:高导电性(体积电阻率<10mΩ・cm)可将反应产生的电子传导至双极板,形成外部电流;水管理:经聚四氟乙烯(PTFE)疏水处理后,可排出反应生成的水(避免电解液“水淹”催化剂),同时防止电解液渗透;散热与支撑:良好的导热性可带走反应热量,避免局部过热;机械强度可支撑膜电极,防止组装时破损。目前,车用氢燃料电池(如丰田M、国内比亚迪氢能车)、便携式燃料电池(如无人机、应急电源)均依赖高品级碳纸,且对碳纸的“薄型化(厚度0.1-0.2mm)、低电阻率、高抗折性”要求极高。膜电极用GDL,气体扩散层!安徽氢燃料电池用气体扩散层售价
碳纸进行(疏水处理)为完整的气体扩散层。四川电解水制氢用气体扩散层有哪些
优势4:提升系统“性能上限”与“运行稳定性”GDL的设计优化能直接推动电化学系统的性能突破,具体体现在:提升功率密度:气体传质与低电阻导电,能让催化层的活性位点充分利用,减少“传质限制”与“欧姆限制”——例如,GDL可使PEMFC的峰值功率密度提升20%-30%(从0.8W/cm²提升至1.0W/cm²以上),满足汽车、无人机等对高功率的需求。降低运行波动:GDL的梯度孔径与疏水调控,能避免“水淹”或“膜干”(气体过量导致膜湿度不足、质子传导受阻)两种极端工况,让燃料电池在不同负载(如汽车加速、怠速)下,输出电压波动小(电压稳定性±5%以内),提升系统运行可靠性。四川电解水制氢用气体扩散层有哪些
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