高導電性グラファイトバイポーラプレート

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高導電性グラファイトバイポーラプレート
詳細
このタイプの電極板は、改質高純度グラファイト原料をドープしたカーボン ナノチューブから作られています。-極めて低い内部抵抗と高い伝導率のコア性能を備えており、大出力の車両用水素燃料電池やメガワット-レベルのバナジウム液流エネルギー貯蔵スタックに適しています。-特に、高電力機器における高い内部抵抗発熱、高いエネルギー損失、不十分な出力電力の問題に対処します。-また、気密性と浸透防止、急速な熱伝導も考慮されており、両面非標準流路のカスタム加工もサポートしています。-
カテゴリー
炭素繊維複合板
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説明

製品の詳細な紹介

 

この製品は、超微粒子の人造黒鉛粉末とカーボン ナノ材料を混合し、圧縮することによって形成されます。{0} 3000度の温度で精製して不純物を除去し、内部に連続した導電パスを形成します。低温、低粘度の樹脂を真空含浸させて細孔を封止し、5 軸 CNC 同時フライス加工を使用して基板の両面に流路を作成します。-基板表面のナノ-研磨により、インターフェースの接触インピーダンスが低減されます。大電流に耐えて長期間の連続伝導が可能であり、高温条件下でも導電性が低下しません。-。大規模な電力スタックの連続全負荷動作に適しています。-

Impermeable Graphite Bipolar Plate
Impermeable Graphite Bipolar Plate

製品の特徴

 

1. カーボンナノ-で修飾された導電ネットワークは、従来のグラファイトプレートをはるかに上回る導電率を有し、電気エネルギー損失を大幅に削減します。
2. 超滑らかなナノ-研磨表面は、界面接触インピーダンスが極めて低く、膜電極にしっかりとフィットします。
3. 連続的な三次元導電構造により、大電流下でも局所的な加熱や電力の減衰が発生しません。-
4. 微細孔の深い含浸と密閉により、ガスや酸性電解質の浸透が防止されます。
5. 不純物が少なく高純度で、金属イオンの沈殿がなく、燃料電池の触媒を保護して長期安定性を確保します。-。

製品の利点

 

通常のグラファイト プレートの導電経路は不連続であるため、高出力動作中に深刻な内部抵抗加熱が発生し、燃料電池スタックの全体効率が 10% 以上大幅に低下します。{0}この製品には、グローバルな導電チャネルを構築するための導電フェーズが組み込まれており、同じ電力レベルでのエネルギー消費を大幅に削減します。追加の導電性コーティングは必要ないため、二次コーティングのコストがかかりません。熱放散が同期され、燃料電池スタックから熱を素早く除去し、膜電極の局所的な高温劣化を防ぎます。-歩留まりが安定しており、バッチ生産中の抵抗変動が最小限に抑えられているため、-蓄電装置や車載水素エネルギー装置の大規模生産に適しています-。

Redox Flow Battery Graphite Bipolar Plate
Graphite VC Uniform Temperature Plate

製品の技術パラメータ

テスト項目 仕様
導電性修飾 カーボンナノチューブドープ高純度グラファイト
炭素純度 99.999% 以上
かさ密度 1.82 ~ 1.92 g/cm3
電気伝導率 1450 S/cm 以上
体積抵抗率 8.2μΩ・m以下
界面接触抵抗 3.2mΩ・cm2以下
開放気孔率 含浸後は0.18%以下
熱伝導率 155W/(m・K)以上
圧縮強度 98MPa以上
寸法許容差 ±0.02mm
連続動作電流 最大1200A
適用機器 高出力 PEMFC および VRFB エネルギー貯蔵スタック-
ヘルプ FAQ
よくある問題
  • 高電力動作時の過度の温度上昇-

    基本的なグラファイトは導電性が低いですが、ナノ-改良バージョンは連続的な導電性熱放散チャネルを形成し、安定した温度制御を保証します。

  • High-precision VC Sintering Heat-conducting Plate

    -長期​​使用は接触抵抗の増加につながります。ナノ鏡面研磨プロセスにより酸化層の蓄積が除去され、長期にわたって安定したインピーダンスが維持されます。

  • 含浸後の導電性能の低下

    低抵抗の特殊含浸樹脂の使用により、内部の導電経路がブロックされません。-

 

 

 

 

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