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Was ist der PEM -Elektrolyator?

Dec 13, 2024

PEM -Elektrolyatorist eine Technologie zur Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser. Sein Kern ist die mit Platin beschichtete Titanelektrode. Unser Unternehmen ist auf die Herstellung von PEM -Elektrolysexpols mit einer Vielzahl von Spezifikationen spezialisiert, aus denen Sie auswählen können.

PEM electrolyzer

Die Namen der Komponenten des PEM -Elektrolyzer von oben nach unten sind:

Bolzen, Kompressionsplatte, Isolationsschicht, bipolare Platte, Isolationsgummi -Ring, Titan -Netz (2 Schichten), Titanfilz, Membranelektrode, Titanfilz, Titan -Netz (2 Schichten), Isoliergummi -Ring, Elektrodenplatte, Isolationsschicht, Kompressionsplatte .

1. Kompressionsplatte

Die Kompressionsplatte besteht aus Aluminiumlegierung und wird verwendet, um den gesamten Elektrolyzer zu reparieren.

2. Isoliergummi -Ring

Der nächste unter der Druckplatte ist der Isolationsgummi -Ring, der Isolier- und Versiegelungseigenschaften aufweist.

3. Bipolare Platte (BPP)

Die bipolare Platte (BPP) ist ein flaches Separator (mit einem Metallnetz oder einem Bildschirmlaminat oder einem dicken Metallabscheider mit geätzten Durchflussfeldkanälen), mit dem die Stromversorgungsspannung übereinstimmt, indem mehrere Elektrolyzereinheiten in Reihe gestapelt werden. Trennende angrenzende Einheiten und elektronische Verbindungen herstellen. Es muss eine niedrige Resistenz sowie eine hohe mechanische und chemische Stabilität, Flüssigkeitsverteilung und hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, da es auch die Wärmeübertragung fördert.

Titan wird im Allgemeinen als das fortschrittlichste Material angesehen, da es hervorragende Festigkeit, niedrige Widerstand, hohe thermische Leitfähigkeit und niedrige Wasserstoffdurchlässigkeit ist. Titan ist jedoch anfällig für Korrosion, insbesondere auf der Anodenseite, wobei das Potential 2 V überschreiten kann, was zu einer Ansammlung von Oberflächenoxid führt, was die Kontaktresistenz erhöht und die thermische Leitfähigkeit verringert. Um dies zu vermeiden, kann eine dünne Platinbeschichtung angewendet werden, um die Oberflächenwiderstand zu verringern.

4. Silikonring

Dies ist ein Silikonring mit Versiegelungs- und Flüssigkeit Transporteigenschaften.

5. Gasdiffusionsschicht (GDL)

Die Gasdiffusionsschicht oder der Stromkollektor GDL oder PTL wirkt als elektronischer Leiter zwischen der MEA und dem BPP, wodurch der effektive Massenübertragung von Flüssigkeit und Gas zwischen der Elektrode und dem BPP gewährleistet ist.

An der Anode wird flüssiges Wasser vom Kanal des BPP über den Stromkollektor zur Katalysatorschicht auf der Membran transportiert, wo Wasser in Sauerstoff und Protonen zersetzt wird, und der hier erzeugte Sauerstoff diffundiert in die Flusskanal in entgegengesetzter Richtung durch die entgegengesetzte Richtung durch die entgegengesetzte Richtung durch Sauerstoff, die durch durch die entgegengesetzte Richtung durch Sauerstoff diffundiert der aktuelle Sammler.

An der Kathode werden flüssiges Wasser und Wasserstoff durch den Stromkollektor von der Membran zum Kanal des BPP transportiert. Die Elektronen beginnen von der Katalysatorschicht auf der Anodenseite, gehen durch den Stromkollektor und den BPP und erreichen dann die Kathodenseite. Bei PEM -Elektrolysextremen müssen andere Materialien verwendet werden, da das Anodenpotential hoch genug ist, um Kohlenstoffmaterialien zu oxidieren. Titan ist normalerweise die Wahl für den Anodenstromsammler.

6. Membranelektrodenbaugruppe (MEA)

Die MEA besteht aus einer Protonen-leitenden Membran, die mit einer porösen Elektrokatalysatorschicht sowohl auf der Anode als auch auf der Kathodenseiten beschichtet ist. Es ist die Kernkomponente des Elektrolyseers. Wasser wird unter der Wirkung des elektrischen Stroms in gasförmige Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Bei der Anode wird Wasser in Sauerstoff und Protonen oxidiert. Die hydratisierten Protonen wandern dann zur Kathode. Elektronen fließen durch einen externen Stromkreis zur Kathode.

Bei der Kathode gewinnen Protonen Elektronen und werden zur Bildung von Wasserstoff reduziert. Iridiumoxid wird im Allgemeinen als der fortschrittlichste Katalysator bei der PEM -Wasserelektrolyse angesehen. Unter den einzelnen Übergangsoxiden hat RUO2 die höchste OER -Aktivität, ist jedoch unter Elektrolyatorbedingungen instabil. IRO2 ist etwas weniger aktiv als RUO2, hat aber den Vorteil einer höheren Korrosionsbeständigkeit.

 

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