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Pressora de precisão de eletrodos de membrana DC TP-100

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DC TP-100 prensa de precisão de eletrodos de membrana $ r $ n $ r $ nNome do produto: prensa de precisão de eletrodos de membrana $ r $ n $ r $ nModelo: DC TP-100 $ r $ n $ r $ nFabricante: Wuhan Electric Relaxation New Energy Co., Ltd. $ r $ n $ r $ nLocal de origem: China $ r $ n $ r $ nGama de controle de temperatura: RT + 10 ~ 200 ℃ $ r $ nGama de pressão (alcance): ≤ 10t, hidráulica manual $ r $ nGama de medição de pressão: ≤ 25 MPa (pode ser personalizado limitadamente) $ r $ nÁrea máxima de força: 10 * 10 cm2 (pode ser personalizado limitadamente) $ r $ nControle de operação: tela táctil $ r $ nFunção: pressão gráfica (MPa) $ r $ n $ r $ n $ r $ n

Detalhes do produto

Pressora de precisão de eletrodos de membrana DC TP-100


Temperatura: RT + 10 ~ 200 ℃
Faixa de pressão: ≤10t, hidráulica manual
Intervalo de medição de pressão: ≤25 MPa (pode ser personalizado limitado)
Área máxima de força: 10 * 10 cm2 (pode ser personalizado limitado)
Controle de operação: tela táctil
Função: pressão digital (MPa)

Pressora de precisão de eletrodos de membrana DC TP-100

No controle de pressão, a prensa de precisão de eletrodo de membrana DC TP-100 usa um design de pressão quente de placa plana de quatro colunas para garantir a pressão uniforme e consistente, com uma pressão hidráulica máxima de 10 t. Que conceito é este? Tomemos como exemplo o tratamento térmico com eletrodos de membrana de 5 x 5 cm².


10 t=10,000 kg

Segunda Lei de Newton F=ma

10.000 kg × 9,8 m/s² = 98.000 N

5 x 5 cm² = 25 cm² = 0,0025 m²

98.000 N ÷ 0,0025 m² = 39.200.000 N/m²

Fórmula de pressão em unidades internacionais

1Pa = 1 N / m², 1MPa = 1.000.000 Pa

39,200,000 N/m² = 39.2 MPa

A pressão máxima aplicável ao eletrodo de membrana é de 39,2 MPa.


Pode-se ver que a prensa de precisão de eletrodos de membrana DC TP-100 é suficiente para atender às necessidades de controle de pressão. Claro, o tratamento de pressão térmica do eletrodo de membrana diário é geralmente 5MPa, ou seja, aplicar uma pressão hidráulica de 1,275t.


No controle de temperatura, a indústria geralmente acredita que a temperatura de pressão térmica de 100 a 130 ° C é mais adequada e mais de 160 ° C causará danos. A prensa de precisão de eletrodo de membrana DC TP-100 tem regulação de temperatura de duas camadas acima e abaixo, com uma gama de controle de temperatura de 50 a 350 ° C, o suficiente para atender às necessidades de controle de temperatura do tratamento de pressão térmica.


No controle do tempo, o tempo de pressão térmica não pode ser muito longo, geralmente algumas dezenas de segundos a alguns minutos. A prensa de precisão de eletrodos de membrana DC TP-100 tem um cronometro automático de 100 minutos, suficiente para atender às necessidades de controle de tempo.


O eletrodo de membrana é composto por uma membrana de troca de prótons (PEM) com a camada de catalisador lateral (CL) e a camada de difusão de gás (GDL), e há uma etapa importante do processo de pressão térmica durante a preparação do eletrodo de membrana.


A necessidade de tratamento de pressão térmica é refletida principalmente em cinco aspectos:

1, melhorar as propriedades de contato da interface da camada catalítica e da membrana de troca de prótons

O processo de pressão a quente reduz o espaço entre CL, PEM e GDL, permitindo um contacto físico estreito.


Por exemplo, a pressão geralmente aplicada de 5 a 15 MPa pode forçar o catalisador a incorporar a superfície do PEM, reduzindo a impedância da interface em cerca de 20 a 40%, melhorando a eficiência da condução de prótons, reduzindo a perda de tensão e aumentando a densidade de corrente dos eletrodos de membrana, ajudando a desenvolver aplicações de tecnologia de células de combustível de alto desempenho. Ao mesmo tempo, através da pressão térmica de 120 ~ 160 ° C, pode suavizar a parte do PEM e formar uma certa estrutura de rede com o CL, de modo que a resistência à descarte do catalisador aumente 3 a 5 vezes, evitando a separação entre camadas devido à mudança de umidade durante a operação.


2, regular a estrutura dos poros, melhorar a eficiência da transmissão de massa

O processo de pressão térmica pode comprimir a porosidade do CL, reduzindo a distribuição do orifício, tornando o caminho de transmissão de gás e prótons mais curto e uniforme. Ao ajustar o tempo de pressão térmica (normalmente 30-180 segundos), a estrutura porosa gradiente pode ser formada: a camada de superfície CL mantém poros maiores (favorecendo a difusão do gás) e a camada de fundo forma microporos densos (favorecendo a condução de prótons), evitando problemas de inundação ou secagem da membrana.


3, Ativar o desempenho da membrana de troca de protões

Durante o processo de pressão térmica do PEM, seus grupos sulfónicos podem ser reorganizados a altas temperaturas para formar canais de prótons contínuos, aumentando significativamente a condutividade elétrica.