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上海AEM制氢用气体扩散层制造

来源: 发布时间:2026年01月06日

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。气体扩散层传输反应气体,确保催化层 “原料充足”。上海AEM制氢用气体扩散层制造

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碳纸的生产成本结构与其 “高技术壁垒、多环节工艺、高纯度原料” 的特性直接相关,可拆解为原材料成本、生产加工成本、后处理与检测成本三大模块,其中原材料和关键加工环节是成本占比部分。不同应用场景(如氢燃料电池用碳纸 vs 普通工业用碳纸)的成本构成差异较大,以下以应用广、技术要求的 “燃料电池级碳纸” 为例,详细分析其成本构成:一、原材料成本:占总成本 40%-60%(驱动因素)碳纸的原材料决定了其基础性能(如导电性、机械强度,主要括基体纤维、粘结剂、功能改性剂三类:海南氢燃料电池用气体扩散层怎么样疏水性碳纸常用聚四氟乙烯(PTFE)浸渍或涂层,形成防水表面。

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国科领纤,聚焦氢燃料电池关键材料碳纸及相关材料的技术攻关和产业化,致力于实现关键材料国产化。创始人吴刚平博士从事碳纤维应用基础、工程化、燃料电池气体扩散层用碳纸研究,至今已有二十余年,国科领纤也是目前国内具备连续纤维处理、碳原纸生产、碳纸生产全流程技术及批量化生产能力的团队。气体扩散层、催化剂、交换膜是氢燃料电池和PEM电解槽的三大关键零部件。目前,催化剂和交换膜已陆续实现国产自主,而碳纸作为气体扩散层的基材,是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,我国至今未能实现碳纸量产,国内氢燃料电池用碳纸的产业化制备关键材料仍然由国外供应商所主导。因此,碳纸也被称之为燃料电池材料国产化的“一个壁垒”。

在电解水制氢(尤其是质子交换膜电解池PEMWE、阴离子交换膜电解池AEMWE)中,GDL的作用是“传输反应物/产物+导电+支撑催化层”:PEMWE(酸性电解池):GDL分别用于阳极(传输水、排出氧气)和阴极(传输氢气、支撑析氢催化层),需耐酸性、耐氧化(阳极高电位环境),同时具备优异的液体(水)传输能力;AEMWE(碱性电解池):GDL需适配碱性环境,传输电解液(如KOH溶液)和气体(氢气/氧气),避免碱腐蚀,保障电解效率;应用场景:工业绿氢制备(如化工、钢铁脱碳)、可再生能源(风电/光伏)配套储能制氢,GDL的稳定性直接影响电解池的运行寿命。 气体扩散层与电子 / 热传输的兼容性。

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技术研发优势:公司是中科院山西煤化所成果转化企业,人员组成 “科学家 + 工程师” 团队,技术骨干在炭材料与电化学领域深耕多年,基础研究扎实,工程化经验丰富。公司建有研发平台,汇集了化学、材料、能源等多学科人才,还与多所高校和研究机构建立了紧密的合作关系。全流程生产能力优势常州市科技局:公司是目前国内具备连续纤维处理、碳原纸生产、碳纸生产全流程技术及批量化生产能力的团队,这使得其在国内市场上独树一帜。产品性能优势:公司的碳纸和气体扩散层产品各项性能指标对标大厂,已获得多家头部企业的认可,其空冷电堆 GDL 新品更是解决行业痛点,性能领跑。氢燃料电池材料品质获认可,有助于提升其产品在市场上的竞争力和信誉度。气体扩散层通常为碳纸(导电性好些)或者碳布(柔韧性好些)组成。海南氢燃料电池用气体扩散层怎么样

疏水性碳纸碳化在1600℃,石墨化在2000以上℃。上海AEM制氢用气体扩散层制造

直接甲醇燃料电池(DMFC)直接甲醇燃料电池以液态甲醇为燃料(无需先将甲醇重整为氢气),常用于便携式电子设备(如笔记本电脑、充电宝),GDL在此处的作用与PEMFC类似,但需额外应对“甲醇渗透”问题:阻止anode侧的液态甲醇过度渗透至cathode侧(避免催化剂“中毒”);同时实现甲醇(阳极)、氧气(阴极)的扩散,以及反应产物(水、二氧化碳)的排出。3.钒液流电池(VRFB)——储能领域的关键应用钒液流电池是大规模电化学储能(如风电、光伏配套储能站)的主流技术之一,是通过钒离子的价态变化实现电能存储与释放。GDL位于“电极”与“双极板”之间,主要作用是:电解液传输:让钒离子电解液均匀渗透至电极的多孔反应界面;电子传导:将电极表面的电子传递至双极板,完成电流收集;防堵塞:避免电极材料脱落或电解液中的杂质堵塞流道,储能系统长期稳定运行。上海AEM制氢用气体扩散层制造

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