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吉林氢燃料电池用碳纸

来源: 发布时间:2025年12月05日

由于碳纸是燃料电池的“功能件”,其质量检测标准极为严苛,进一步增加了工艺复杂度:微观结构:需用扫描电子显微镜(SEM)观察孔隙分布,要求孔径均匀(5-20μm),无明显团聚或裂纹;电学性能:体积电阻率需<10mΩ・cm(石墨化后),且不同区域电阻率偏差<5%;机械性能:抗折强度需>5MPa,拉伸强度需>15MPa,避免在燃料电池组装(螺栓紧固)时破损;疏水性能:水接触角需>110°(确保电解液不渗透)。综上,碳纸的制备是“精细化工+高温材料+精密机械”的综合过程,每个步骤都需攻克材料兼容性、工艺稳定性、性能平衡性等难题,因此其工艺流程具有复杂性,也是过去我国长期依赖进口的原因之一(截至2024年5月,国内少数企业实现高品级碳纸量产,国产化率仍不足30%)。疏水性碳纸强拒水性:保持孔隙通畅,防止水淹电极气体扩散优化:确保反应气体传输。吉林氢燃料电池用碳纸

碳纸

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。吉林氢燃料电池用碳纸碳纸传递电子,构建 “电流通路”。

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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。

在质子交换膜燃料电池中,需同时实现“保水”与“排水”:保水:维持质子交换膜的湿润状态,保证质子传导效率;排水:快速排出催化层生成的液态水,避免堵塞气体通道导致“缺气”。实现方式:通过PTFE(聚四氟乙烯)疏水涂层调控亲疏水性,结合多孔结构的毛细作用,平衡水的留存与排出。稳定的力学性能需耐受电池组装时的夹紧压力(通常0.5-2MPa)、长期运行中的温度/湿度循环变化,避免变形、破损或分层,确保组件结构完整性。关键指标:拉伸强度(炭纸纵向一般>15MPa)、弯曲强度、耐疲劳性,需在干湿交替、冷热循环下保持力学稳定性。碳纸的优势根源在于其由碳纤维交织形成的 “连续多孔结构”。

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作为气体扩散层的基材,碳纸的制备,除了准备原料、打浆抄纸、浸渍、固化这些步骤,还需碳化、石墨化处理。而气体扩散层的制备一般称为抄纸制程,在制程中还必须改善碳纸原料特性、导电性以及化学安定性。其方法为以碳纤维纸为基础再添加碳复合材料混合后热处理,其制程中还可以添加适当的中间原料并配合使用的特性研发出相同的碳纸。方法为以碳纤维纸为基础再添加碳复合材料混合后热处理,其制程中还可以添加适当的中间原料并配合使用的特性研发出相同的碳纸。碳纸在造纸阶段前必须先将连续长丝纤维切断成为3~12mm之间的短纤维段,组成短纤维段后的制程依序分为1.抄纸,2.含浸复合树脂,3.热压成形,4.碳化处理以及5.石墨化处理。复杂的工艺决定了碳纸是当前制约我国氢燃料电池领域发展的基础材料,受制于碳纤维、碳纤维原纸、石墨化和后处理等复杂工艺及装备,我国至今未能实现量产碳纸。目前可应用在燃料电池气体扩散层的碳纸生产厂商有TORAY、SGL、Ballard、Avcarb、中国台湾碳能等公司。因此,碳纸也被称之为燃料电池材料国产化的“一个壁垒”。疏水性碳纸应用:质子交换膜燃料电池(PEMFC的GDL,需严格水分平衡的系统。云南碳纸大概价格多少

疏水性碳纸:涂覆亲水材料(如Nafion、金属氧化物或亲水聚合物)或等离子处理增强亲水性。吉林氢燃料电池用碳纸

GDL的表面与微观结构决定其与催化层、双极板的界面适配性,以及性能的空间均匀性,关键指标包括:表面粗糙度定义:GDL表面的凹凸程度(单位:μm,通过激光共聚焦显微镜测量,常用Ra值表示算术平均偏差)。意义:表面过粗糙(Ra>5μm)会导致与催化层接触不紧密,增大接触电阻;过光滑(Ra<1μm)则可能减少气体扩散的“界面通道”。典型范围:Ra=1~3μm(带MPL的GDL)。厚度与厚度均匀性厚度:GDL的整体厚度(单位:μm),由基材与MPL共同决定,典型范围:100~300μm(燃料电池用)、300~500μm(电解水用)。厚度均匀性:GDL不同区域的厚度偏差(单位:%),若偏差>10%,会导致组装时局部压紧力不均(薄处易压破膜,厚处接触电阻大)。GDL的厚度偏差需<5%。微观结构完整性评估方式:通过扫描电子显微镜(SEM)观察GDL的孔隙是否贯通、MPL与基材是否结合紧密、是否存在裂缝或杂质。意义:孔隙不贯通会形成“传质死区”;MPL脱落会导致液体管理失效;杂质(如金属颗粒)会引发局部腐蚀,均会严重影响GDL性能。吉林氢燃料电池用碳纸

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