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燃料电池与超级电容器电极用导电碳纸集流体

电池配套材料

燃料电池与超级电容器电极用导电碳纸集流体

货号 : FZ23

价格根据 规格和定制情况变动


孔隙率
75%
面电阻
2.5 - 3.0 mΩ·cm²
气体流动阻力
< 12 mmH₂O
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产品概述

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这款高性能导电碳纸是一种工程化非织造碳纤维基材,专为严苛的电化学能量转换和存储系统开发。作为气体扩散层和集流体,该材料能高效提供连续且高度石墨化的路径,用于导电和流体传输。其平衡的微观结构设计确保了极小的内阻,并与催化剂层及活性材料涂层保持出色的界面接触。

该碳纸基材针对质子交换膜燃料电池、直接甲醇燃料电池、电化学超级电容器和氧化还原液流系统进行了优化,为研究人员和开发工程师提供了始终如一的物理和电化学基准指标。其均匀的开放式网络有助于电解质的快速润湿、反应气体的稳定分布,以及在动态充放电和连续极化循环中有效排出液态水。

该基材在严格的质量控制标准下制造,表现出卓越的机械完整性、在强酸强碱介质中的化学惰性,以及在高温电池运行环境下的热稳定性。无论是在单电池实验室测试装置还是多层功能堆栈中,该材料都能确保可重复的动力学性能、低界面降解和长期的运行可靠性。

主要特点

  • 高导电性: 先进的石墨化碳纤维结构提供了低至 2.5 mΩ·cm² 的超低贯穿面电阻率,最大限度地减少了内部欧姆损耗,并提高了高倍率运行下的集流效率。
  • 优化的 75% 开孔率: 大体积互连孔隙网络为燃料气体渗透、均匀的电解质渗透以及反应副产物(如液态水)的快速移除提供了畅通的路径。
  • 低气体渗透阻力: 气体流动阻力设计在 12 mmH₂O 以下,最大限度地减少了高反应物流速条件下流场界面上的传质过电位和压降。
  • 受控的密度与机械刚性: 0.78 g/cm³ 的均匀堆积密度提供了足够的抗压强度,以防止电池组装过程中的纤维破碎,同时保持良好的界面接触。
  • 出色的柔韧性与加工适应性: 具有高机械柔韧性,弯曲半径可达 >5 cm,防止了在模切、自动化处理和电池堆叠夹紧过程中的纤维断裂和边缘磨损。
  • 优异的耐化学腐蚀性: 高纯度碳基质确保了在宽电位窗口下的电化学稳定性,并能承受腐蚀性酸性、碱性和非水系电解质环境,不会发生浸出或降解。
  • 标准大尺寸规格: 便捷的 21 cm × 20 cm 片材尺寸,可针对各种标准及专用电极几何形状进行灵活的定制切割,从微流控电池到标准多蛇形流道堆叠板均适用。

应用领域

应用 描述 主要优势
质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 作为双极板流道与膜电极组件 (MEA) 之间的微孔气体扩散背衬层。 促进氢气和氧气的均匀传输,同时防止高电流密度下的水淹。
直接甲醇燃料电池 (DMFC) 作为支持直接液体燃料输送和二氧化碳释放的阳极和阴极基材。 抵抗液体甲醇溶胀,并在持续酸性暴露下保持稳定的导电性。
电化学超级电容器 用作赝电容和双电层电容器 (EDLC) 活性材料的独立式轻质集流体和导电框架。 降低器件等效串联电阻 (ESR),并在快速脉冲循环中提高倍率性能。
全钒氧化还原液流电池 (VRFB) 作为离子交换膜附近的导电电极背衬和流体分配器。 提供低流动阻力和出色的动力学可逆性,且无表面氧化或过渡金属腐蚀。
锂硫电池与金属空气电池 作为多孔阴极集流体和硫负载或氧还原催化剂的导电主体基质。 为反应产物沉积提供充足的空隙体积,同时确保连续的电子传输路径。
水电解与制氢 在质子交换膜电解槽 (PEMWE) 中用作多孔传输层 (PTL)。 在正极极化电位下提供低界面接触电阻和高耐腐蚀性。
电化学生物传感器与催化剂测试 作为微量分析传感和新型电催化剂筛选的导电支撑基材。 提供干净、高度可重复的背景基准,具有高比表面积和化学稳定性。

技术规格

规格参数 FZ23-0.10 FZ23-0.19 FZ23-0.30
产品标识 FZ23-0.10 FZ23-0.19 FZ23-0.30
标称厚度 0.10 ± 0.01 mm 0.19 ± 0.01 mm 0.30 ± 0.01 mm
片材尺寸 21 cm × 20 cm 21 cm × 20 cm 21 cm × 20 cm
堆积密度 0.78 g/cm³ 0.78 g/cm³ 0.78 g/cm³
贯穿面电阻率 2.5 mΩ·cm² 2.5 mΩ·cm² 3.0 mΩ·cm²
整体孔隙率 75% 75% 75%
气体流动阻力 (空气阻力) < 12 mmH₂O < 12 mmH₂O < 12 mmH₂O
最小弯曲半径 > 5 cm > 5 cm > 10 cm
标准包装单位 1 片/包 1 片/包 1 片/包

为何选择本产品

  • 卓越的石墨纯度: 通过精密碳化和高温石墨化工艺制造,该基材确保了在高强度电化学条件下的高导电性和长期化学耐久性。
  • 严格的尺寸和密度公差: 每张片材均按 ±0.01 mm 的严格厚度公差制造,保证了电池堆叠中可重复的压缩动力学和一致的接触电阻。
  • 优化的传输结构: 75% 的平衡孔隙率和低于 12 mmH₂O 的低空气阻力,在导电性、机械刚度和传质渗透性之间提供了最佳平衡。
  • 多样化的厚度选择: 提供三种专用厚度变体,以匹配不同的电池压缩曲线、流场设计和功率密度要求。
  • 与研究工作流的无缝集成: 标准的 21 cm × 20 cm 片材为定制激光切割、浆料涂布以及集成到标准实验室电池硬件中提供了充足的表面积。

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