2024-11-05
Noe (membranelektrodemontering), også kjent sommembranelektrode, er hjertet ibrenselcelle. Den består av tre deler:CCM (katalysatorbelagt membran)og katode/anode diffusjonslag. Diffusjonslaget spiller rollen som vannhåndtering, materialfordeling og elektronoverføring.CCMer hovedstedet for elektrokjemiske reaksjoner, som involverer forekomst av reaksjoner og overføring og utslipp av produkter. Fra tid til annen ser vi nye teknologier eller produktutgivelser fra membranelektrodeprodusenter, som vil innebære noen profesjonelle vilkår. La oss lære om dem sammen i denne artikkelen.
1. PT -lasting
Mengden edelt metallplatina per enhet aktivt område av brenselcellemembranelektroden, i mg/cm2.
2. Membrananode-til-katode lekkasjehastighet
Membranelektroden krysslekkasjehastighet refererer til krysslekkasjestrømningshastigheten til gass fra anoden til membranelektroden per enhetsareal til katoden per enhetstid under en viss trykkforskjell, i enheter av L • min-1 • CM-2.
3. Cellens reversering
Cellens reversering refererer til fenomenet at spenningen til en celle er lavere enn null volt på grunn av utilstrekkelig hydrogenforsyning ved anoden under driften av brenselcellebunken, og anodekatalysatorytelsen er sterkt dempet, noe som resulterer i ytring av ytelsesytelsen.
① Cell reverseringstoleranse
Membranelektrode reverseringstoleransen brukes til å evaluere evnen til membranelektrodeytelsen til å forbli uendret når brenselcellens reverseringsfenomen oppstår. Det er generelt preget av avstengnings reverseringsoperasjonstid og tapsfri reverseringstid, på få minutter (min).
② Varighet av cellens reversering til cellen kuttes av
Den kontinuerlige driftstiden fra forekomsten av reverseringsfenomen i brenselcellen til nedleggelse av brenselcellen når brenselcellen når avskjæringsbeskyttelsesspenningen, på få minutter (min).
③ Varighet av cellens reversering uten ytelse taper
Den kontinuerlige reverseringsoperasjonen fra forekomsten av reverseringsfenomen i brenselcellen til dempningen av dens nominelle kraft med mindre enn 4%, på få minutter (min).
4. Kjemisk stabilitet avProtonutvekslingsmembran
Protonutvekslingsmembranenes evne til å motstå det sterke oksidasjonsmiljøet i brenselcellen blir evaluert av driftstiden til membranelektroden fra oppstarten av brenselcellen til tiden når ytelsen synker under den minste akseptable sikkerhetsytelsen, som er begrenset av dempingen av den kjemiske stabiliteten til protonutvekslingsmembranen. Enheten er timer (HR).
5. Holdbarhet avmembranelektrodekatalysator
Levetiden til membranelektrodekatalysatoren under driften av brenselcellen blir evaluert av driftstiden til membranelektroden fra oppstarten av brenselcellen til den tiden når ytelsen synker under den minste akseptable ytelsen, som er begrenset av dempningen av katalytisk aktivitet av katalysatoren. Enheten er timer (HR).
6. Holdbarhet av katalysatorstøtte iNoe
Levetiden til membranelektrodekatalysatorstøtten (vanligvis en karbonstøtte) under driften av brenselcellen blir evaluert av driftstiden til membranelektroden fra oppstarten av brenselcellen til tiden når ytelsen synker under den minimale akseptable ytelsen som er spesifisert av leverandøren, som er begrenset av korrosjonen av katalysatorstøtten. Enheten er timer (HR).
7. Mekanisk holdbarhet av protonutvekslingsmembranen i Noe
Levetiden til protonutvekslingsmembranen under forskjellige mekaniske spenninger blir evaluert av driftstiden for membranelektroden fra starten av brenselcelleoperasjonen til ytelsen som faller under den minste akseptable ytelsen som er spesifisert av leverandøren, som er begrenset av dempingen av de mekaniske egenskapene til protonutvekslingsmembranen. Enheten er timer (HR).
8. Akselerert stresstest og evaluering
Ved å operere under spesifikke ekstreme forhold, fullfører brenselcellemembranelektroden dempningen som kan oppstå i løpet av hele livssyklusen på kort tid, og tester deretter raskt levetiden eller holdbarheten til membranelektroden og gjennomfører ytelsesevaluering.