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Prétraitement de la membrane échangeuse de protons Dupont
Détails du produit
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Nom du produit
Nom : Prétraitement de la membrane échangeuse de protons
Présentation du produit
La membrane échangeuse de protons (PEM) est une membrane sélective d'ions qui fournit des canaux pour la migration et le transport des protons, sépare les réactifs gazeux et bloque les électrolytes dans les batteries. La membrane échangeuse de protons, également appelée membrane protonique ou membrane échangeuse d'ions hydrogène, est un matériau polymère basé sur la conduction protonique. Elle peut transférer les ions hydrogène de l'anode à la cathode à l'intérieur de la batterie, formant ainsi un circuit avec le transfert d'électrons depuis le circuit externe, fournissant ainsi du courant au monde extérieur. La membrane Nafion et la membrane échangeuse de protons à base d'acide perfluorosulfonique développées par DuPont aux États-Unis sont actuellement les types de membranes échangeuses de protons les plus représentatifs. Elles présentent une excellente conductivité protonique, une stabilité chimique et une résistance mécanique excellentes.
Paramètres techniques
Type : Nafion 117 (N117)
Épaisseur : 83 um
Densité : 60 g/m2
Conductivitéï¼?.083 s/cm
Capacité de commutation : 89 meq/g
Type : Nafion 115 (N115)
Épaisseur : 27 um
Densité : 50 g/m2
Conductivitéï¼?.083 s/cm
Capacité de commutation : 0,89 meq/g
Type : Nafion 211 (N211)
Épaisseur : 5,4 µm
Densité : 0 g/m2
Conductivitéï¼?.083 s/cm
Capacité de commutation : 95-1,01 meq/g
Caractéristiques du produit
Conductivité protonique élevée : pour garantir que la batterie a une efficacité de conversion d'énergie efficace.
Faible perméabilité aux gaz : sépare efficacement les gaz réactifs de l'anode et de la cathode, évitant le contact direct entre eux.
Stabilité chimique élevée : maintien de la stabilité pendant le fonctionnement de la batterie sans corrosion par l'électrolyte ou les gaz réactifs. Stabilité thermique élevée : maintien de performances stables à des températures de fonctionnement élevées.
Haute résistance mécanique et stabilité dimensionnelle : pour garantir que les performances de la batterie ne seront pas affectées par la déformation ou les dommages de la membrane lors d'une utilisation à long terme.
Domaines d'application
Pile à combustible : Composant central des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), elle joue un rôle crucial dans leurs performances. La PEMFC présente les avantages d'un rendement élevé, d'une protection environnementale et d'une absence de bruit. Elle est utilisée dans des domaines tels que l'automobile et la marine.
Séparation de l'eau : En tant que canal sélectif des ions, il favorise le déplacement des ions H+ dans les molécules d'eau vers l'anode et leur réaction avec l'électrode pour produire de l'hydrogène gazeux, permettant ainsi une méthode de production d'hydrogène propre et renouvelable.
Technologie de séparation membranaire : appliquée dans des domaines tels que le traitement des eaux usées et le dessalement de l'eau de mer, elle sépare différents ions grâce à des membranes échangeuses de protons.
Protection de l'environnement et biomédecine : utilisé dans le domaine de la protection de l'environnement pour réduire les émissions de substances nocives ; En tant que système d'administration de médicaments dans le domaine de la biomédecine, il contrôle le taux de libération du médicament et améliore la stabilité.
Informations connexes
Veuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.
Courriel : sales@xfnano.com