三達膜環境技術股份有限公司作者
燃料電池作為一種高效、清潔的能源轉換裝置,近年來受到廣泛關注。圓盤陶瓷膜憑借其性能,在燃料電池領域發揮著關鍵作用。
在質子交換膜燃料電池(PEMFC)中,圓盤陶瓷膜可作為質子傳導介質。PEMFC工作時,需要質子能夠高效且穩定地從陽極傳導至陰極。陶瓷膜具有良好的質子傳導能力,其特殊的微觀結構為質子遷移提供了通道。
相較于傳統的質子交換膜,陶瓷膜在高溫、高濕度等條件下,能保持更穩定的質子傳導率。這使得燃料電池在不同環境中都能維持較好的性能,提升了其適應性和可靠性。
在固體氧化物燃料電池(SOFC)里,圓盤陶瓷膜有著多方面應用:
首先,它可作為電解質。SOFC在高溫下運行,需要電解質具備良好的離子傳導性和化學穩定性。陶瓷膜由耐高溫的陶瓷材料制成,能在800℃-1000℃的高溫環境中,高效傳導氧離子,確保電池內部的電荷傳輸,促進電化學反應的進行。
其次,陶瓷膜還能作為電極支撐結構。其高強度和穩定的物理性能,可為電極材料提供可靠的支撐,保證電極結構在長時間高溫運行下不發生變形或損壞,有助于維持電池的長期穩定性。

圓盤陶瓷膜在燃料電池的氣體分離方面也有重要應用。燃料電池工作時,需要純凈的氫氣、氧氣等氣體參與反應。陶瓷膜可利用其孔徑篩分效應,對進氣進行凈化和分離。
它能夠有效阻擋雜質氣體、顆粒等,防止它們進入電池內部,避免催化劑中毒以及電池性能下降。例如,在以重整氣為燃料的燃料電池系統中,陶瓷膜可以分離出其中的一氧化碳等有害氣體,確保氫氣的純度,提高燃料電池的效率和壽命。
此外,陶瓷膜的化學穩定性使其在燃料電池中能抵抗各種化學物質的侵蝕。在電池運行過程中,電極表面會發生復雜的電化學反應,產生各種中間產物和副產物。陶瓷膜能夠在這樣的化學環境中保持穩定,不與這些物質發生反應,從而保證電池組件的完整性和性能的持續性。
隨著材料科學和制備技術的不斷進步,圓盤陶瓷膜有望進一步優化性能,為燃料電池的大規模商業化應用和性能提升提供更強有力的支持,推動清潔能源領域的發展。
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