本喷涂仪采用超声雾化原理,可实现高达95%以上的浆料利用率,浆料涂布均一性高,可保证样品制备时的稳定性和重复性,非常适合燃料电池膜电极、催化剂、钙钛矿薄膜电池等产品的研发 。
本喷涂仪主要由精密运动控制模块、超声喷涂模块、精密注射泵、真空加热平台等部件构成;采用桌面型设计,结构紧凑合理,整机尺寸仅相当于一台普通打印机;便于放置于通风橱、实验台等场所,非常适合高校和科研机构使用。
电极制备:氢燃料电池的电极是电化学反应的关键场所,其性能直接影响到电池的整体性能。超声波喷涂技术能够将催化剂粉末均匀喷涂在电极基材上,形成一层具有催化活性的涂层。这种技术不仅提高了催化剂的利用率,还确保了电极的均匀性和一致性,从而提高了电池的功率密度和稳定性。
效率性:超声波喷涂技术利用超声波振动产生的能量,桌面型超声喷涂仪,将涂料均匀喷涂在基材上,实现了、均匀的涂层制备。这种技术可以快速涂覆大面积的基材,提高了生产效率和工艺可控性。
均匀性:超声波喷涂技术能够确保涂层的均匀分布,避免了传统喷涂方法中可能出现的局部涂层厚度不均等问题。这种均匀的涂层分布有助于提高氢燃料电池的性能稳定性和寿命。
可控性:超声波喷涂技术可以控制涂层的厚度和成分,以满足特定的反应要求。通过调整喷涂参数,可以实现不同涂层的定量控制和优化。这种高度的可控性为氢燃料电池的涂层制备提供了更加灵活和可靠的解决方案。
低成本:超声波喷涂技术减少了催化剂和涂料的使用量,降低了制备成本。同时,该技术还提高了涂层的利用率和性能稳定性,进一步降低了氢燃料电池的生产成本和维护成本。
综上所述,超声波喷涂技术在氢燃料电池领域具有广泛的应用前景和显著的优势。随着技术的不断发展和完善,相信超声波喷涂技术将为氢燃料电池的性能提升和成本控制发挥更加重要的作用。
目前,CCM法(Catalyst Coated Membrane催化剂直接涂抹技术)是应用广泛的MEA制备方法,将催化剂涂布在质子交换膜的两侧,再通过热压法将气体扩散层和附着催化层的质子交换膜结合在一起。
通过CCM制备工艺增加了催化剂和质子交换膜的接触面积,降低了质子交换膜和催化剂之间的阻抗,提升了膜电极性能。
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