| Verfügbarkeit | |
|---|---|
Produktvorteil
• Ein spezieller Imprägnierungsprozess und die exklusive Formulierung des Graphitmodifikators sorgen dafür, dass unter Betriebsbedingungen mehr als 30.000 Stunden lang keine Leckage auftritt
• Spezielle Oberflächenbearbeitungstechnologie zur Gewährleistung eines Kontaktwiderstands ≤ 5 mΩcm2
• Exklusiv entworfene und entwickelte großflächige Bipolarplatte, die Leistung pro Liter wird erheblich verbessert
• Leichter Fräsprozess, die Platte kann bis zu 0,5 mm (Fräsen auf einer Seite) bzw. 0,8 mm (Fräsen auf beiden Seiten) dünn sein.
Technische Parameter
Datenblatt der zusammengesetzten isostatischen Graphit-Bipolarplatte von Harog
Parameter |
Einheit |
Daten |
Bemerkung |
Dichte |
g/cm³ |
≥2,0 |
|
Elektrischer Widerstand |
μΩ·m |
≤10 |
|
Biegefestigkeit |
MPa |
>60 |
|
Druckfestigkeit |
MPa |
>130 |
|
Shore-Härte |
HSD |
>70 |
|
Bahndicke |
mm |
≥0,3 |
|
Luftdurchlässigkeit (@220kpag) |
Sccm |
<0,1 |
100 % Inspektion |
Kontaktwiderstand |
mΩ·cm² |
≤5 |
|
Glykolkompatibilität |
/ |
Exzellent |
|
Säurebeständigkeit |
/ |
Exzellent |
|
Metallionengehalt |
ppm |
≤50 |
|
Betriebsdauer |
H |
>30.000 |
|
Arbeitstemperatur |
℃ |
-40~200 |
|
CTW |
10^-6/°C |
5.6 |
|
ELV-Inspektionsbericht |
/ |
Qualifiziert |
|
IMDS |
/ |
/ |
Firmen-ID: 218976 |
Poisson-Ration |
/ |
0.35 |
|
Elastizitätsmodul |
GPa |
11 |
|
Spezifische Wärmekapazität |
J/kg·°C |
0.75 |
Produktverwendungen
Verbundbipolarplatten aus isostatischem Graphit von Harog sind Hochleistungskomponenten, die für eine Vielzahl von Brennstoffzellenanwendungen geeignet sind. Sie bieten eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit und gewährleisten so einen effizienten und zuverlässigen Brennstoffzellenbetrieb über verschiedene Technologien hinweg
• Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (PEMFCs)
Verbundbipolarplatten aus isostatischem Graphit sind so konzipiert, dass sie die strengen Anforderungen von PEMFCs erfüllen. Sie bieten eine hohe elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Gasverteilungsfähigkeiten. Diese Platten sind für eine effiziente Stromerzeugung und langfristige Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung und eignen sich daher ideal für Automobil- und tragbare Stromversorgungsanwendungen
• Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFCs)
In DMFCs steuern diese Platten den Fluss von Methanol und Sauerstoff und optimieren so die Leistung der Brennstoffzelle. Ihre hohe Leitfähigkeit und chemische Stabilität sorgen für eine effiziente Energieumwandlung und eignen sich daher für tragbare elektronische Geräte.
• Alkalische Brennstoffzellen (AFCs)
In AFCs sorgen die Graphit-Bipolarplatten von Harog für einen effizienten Elektronentransfer und eine effiziente Gasverteilung. Ihre Beständigkeit gegenüber alkalischem Milieu und ihre hohe Leitfähigkeit steigern die Leistung der Zelle. Diese Platten sind von entscheidender Bedeutung für Anwendungen, die eine hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit erfordern, wie beispielsweise Raumfahrt- und Militäranwendungen.
• Phosphorsäure-Brennstoffzellen (PAFCs)
Bei PAFCs halten bipolare Verbundplatten aus isostatischem Graphit der sauren Umgebung stand, sorgen für eine stabile elektrische Leitfähigkeit und steuern den Fluss der Reaktanten für eine konstante Leistungsabgabe.
• Anionenaustauschmembran-Brennstoffzellen (AEMFCs)
Verbundbipolarplatten aus isostatischem Graphit sind auch mit AEMFCs kompatibel. Sie sorgen für die erforderliche Leitfähigkeit und Stabilität im alkalischen Milieu und gewährleisten so einen effizienten Betrieb und eine lange Haltbarkeit. Diese Platten eignen sich für Anwendungen, bei denen AEMFCs verwendet werden, wie z. B. tragbare Stromversorgungseinheiten und kleine Stromerzeugungsanlagen.