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품목 번호 : BC-20

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소개하다

얇은 양성자 교환막은 낮은 비저항, 높은 양성자 전도성, 최소 수소 투과 전류 밀도 등 우수한 특성을 가지고 있어 긴 수명을 보장합니다. 이러한 유형의 멤브레인은 양성자 교환 멤브레인(PEM) 연료 전지, 직접 메탄올 연료 전지(DMFC) 및 물 전해조에 사용할 수 있습니다. 전기화학 전지에서 주요 역할은 고체 전해질로 작용하면서 음극 및 양극 구획을 분리하는 것입니다. 또한 양이온을 세포 접합부로 선택적으로 운반합니다. N117, N115, NR212 및 NR211과 같이 각각 다른 두께 치수를 가진 몇 가지 비강화 Nafion 멤브레인이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 적절한 멤브레인 두께의 선택은 원하는 막간 압력 강하, 산소 생성에 대한 대기, 멤브레인 지지 유형 및 예상 작동 수명을 포함한 특정 요인에 따라 달라집니다. 이러한 요소를 적절히 고려하면 성공적인 적용을 위한 최선의 선택을 할 수 있습니다.

세부 정보 및 부품

N211, N212 및 NC700 이상의 모델에는 두 개의 보호 필름이 있습니다.
1.coversheet, 2.Membrane, 3.Backing 필름,

N211, N212 및 NC700 이상의 모델에는 두 개의 보호 필름이 있습니다.

전처리는 사용 전에 수행할 수 있습니다. 구체적인 방법은 먼저 80°C에서 1시간 동안 5% 과산화수소를 처리한 다음 30분 동안 탈이온수에 담근 다음 80°C에서 1시간 동안 5% 묽은 황산(질량비)으로 조리합니다. 마지막으로 30분 동안 탈이온수에 담급니다.

기술 사양

모델 N-117 또는 N117
나피온N115
NR211
NRE-212
두께: 183um
127미크론
25.4미크론
50.8미크론
무게: / 250g/m2
50g/m2
100g/m2
사양: 10*10cm
40*40CM
61cm*L
/
전도도: 0.083S/cm 0.083S/cm 0.083S/cm
0.083S/cm
교환 용량: 0.89meq/g
0.89meq/g
0.95-1.01
0.95-1.01meq/g

너비는 30.5cm이며 고객 요구 사항에 따라 판매를 위해 10*10cm, 20*10cm, 20*20cm, 40*40cm, 30.5* 및 기타 크기로 절단할 수 있습니다.

우리가 보여주는 제품은 다양한 크기로 제공되며 요청 시 맞춤 크기를 사용할 수 있습니다.

장점

  • 좋은 양성자 전도성;
  • 멤브레인에서 물 분자의 전기 삼투 효과는 작습니다.
  • 멤브레인의 가스 투과성은 가능한 한 작습니다.
  • 우수한 전기화학적 안정성;
  • 좋은 건식-습식 변환 성능;
  • 일정한 기계적 강도를 가지고 있습니다.
  • 좋은 가공성과 합리적인 가격.

FAQ

배터리 소재의 주요 유형은 무엇인가요?

배터리 소재의 주요 유형에는 원통형 배터리 스틸 케이스, 소프트 팩 리튬 배터리용 니켈-알루미늄 탭, 알루미늄-플라스틱 연포장 필름, 리튬 코발트산염 소재, 폴리에틸렌 분리기, 전도성 탄소 천/종이/펠트 등이 있습니다.

전기화학전지에 사용되는 재료는?

전기화학 전지에 사용되는 재료는 양극, 음극 및 전해질입니다. 양극은 전자를 외부 회로로 방출하고 전기 화학 반응 중에 산화되는 음극입니다. 음극은 외부 회로로부터 전자를 얻어 전기화학 반응 중에 환원되는 양극이다. 전해질은 전지의 음극과 양극 사이의 이온 수송 메커니즘을 제공하는 매개체입니다. 애노드, 캐소드 및 전해질 재료의 바람직한 특성에는 고효율, 안정성, 우수한 전도성, 제조 용이성 및 저렴한 비용이 포함됩니다.

배터리 소재의 용도는 무엇인가요?

배터리 소재는 리튬 이온, 니켈-카드뮴, 니켈-금속 수소, 납산 배터리 등 다양한 유형의 배터리에 사용됩니다. 배터리의 구조적 무결성, 전기 전도성, 안전성에 필수적인 소재입니다.

전기화학재료의 예는 무엇입니까?

전기화학적 재료의 예로는 아세트산의 산화를 위한 양극 재료, 아크릴로니트릴의 환원을 위한 음극 재료 및 포름알데히드의 에틸렌 글리콜로의 음극 수소이합체화를 위한 전극 재료를 포함한다. 합성 전기화학 반응에 대한 선택성은 사용된 재료에 의해 결정될 수 있으며, 전극 재료는 결과의 제어 및 변화를 부여합니다. 전극 재료의 선택은 또한 수은 또는 탄소 음극에서만 발생하는 포름알데히드의 음극 수소이합체화와 같이 반응성을 켜거나 끌 수 있습니다. 전극 재료의 영향을 이해하면 달성된 수율 또는 선택도 차이의 합리화를 개선할 수 있습니다.

배터리 소재는 어떻게 배터리 성능을 향상시키나요?

배터리 소재는 속도 향상, 열 영향 감소, 안전한 전해질 특성 보장, 리튬 이온의 통과를 용이하게 함으로써 성능을 향상시킵니다. 예를 들어 원통형 배터리 스틸 케이스는 배터리 분극을 억제하고 폴리에틸렌 분리막은 리튬 이온의 통과를 허용하는 동시에 전자 이동을 억제합니다.

리튬 이온 배터리에서 폴리에틸렌 분리막의 역할은 무엇인가요?

폴리에틸렌 분리막은 양극과 음극 사이에 위치하는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소입니다. 리튬 이온의 통과를 허용하는 동시에 전자 이동을 방지하여 배터리 용량, 사이클 수명 및 안전성에 영향을 미칩니다.

전도성 카본 천/종이/펠트가 배터리 응용 분야에서 중요한 이유는 무엇일까요?

전도성 탄소 천/종이/펠트는 전기화학 실험에서 높은 전도성과 신뢰성으로 인해 배터리 응용 분야에서 중요합니다. 정확한 결과를 보장하고 특정 요구에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다.

리튬 배터리에 알루미늄 플라스틱 연포장 필름을 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

알루미늄 플라스틱 연포장 필름은 전해질 특성이 우수하고 소프트팩 리튬 배터리의 안전성을 향상시킵니다. 금속 케이스 배터리와 달리 이 필름으로 포장된 파우치 배터리는 더 안전하고 누출에 강합니다.

리튬 코발트산염 소재는 배터리 성능에 어떻게 기여하나요?

리튬 코발트산염(LiCoO2)은 스퍼터링 타겟, 분말, 전선 등 다양한 형태로 사용되는 배터리 제조의 핵심 소재입니다. 배터리 작동에 필수적인 리튬 이온의 안정적이고 효율적인 공급원을 제공함으로써 배터리 성능에 기여합니다.

배터리 내부 저항 테스터의 기능은 무엇인가요?

배터리 내부 저항 테스터는 충전 및 방전 기능, 내부 저항, 전압, 보호 기능, 용량, 과전류, 단락 보호 시간 등 배터리 성능의 다양한 측면을 평가하는 데 사용됩니다.

배터리 제조에서 니켈-알루미늄 탭이 중요한 이유는 무엇인가요?

니켈-알루미늄 탭은 양극과 음극을 연결하는 역할을 하기 때문에 배터리 제조에서 매우 중요합니다. 원통형 배터리와 파우치 배터리 모두에 사용되어 효율적인 전기 전도성과 구조적 무결성을 보장합니다.
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