บทคัดย่อผลิตภัณฑ์
ซิลิโคนโฟมฉนวนป้องกันการกัดกร่อนของเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนเป็นระบบไฮโดรเจนพลังงานใหม่ทนต่อสารเคมีซิลิโคนการบ่มซิลิโคนกองเซลล์เชื้อเพลิงกันกระแทกซีลโฟมซิลิโคน RTV ผลิตจากซิลิโคนเหลวเกรดไฮโดรเจนที่ทนต่อกรดและด่าง โฟมซิลิโคนป้องกันการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเคมีนี้มีคุณสมบัติต้านทานการซึมผ่านของไฮโดรเจน ความต้านทานการกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และความเสถียรของวงจรความร้อน พร้อมอัตราส่วนฟองของก๊าซซึมผ่านต่ำที่ปรับได้ 3-5 เท่า มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเติมช่องว่างเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน, ชั้นป้องกันบัฟเฟอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน, การปิดผนึกฉนวนโมดูลจัดเก็บไฮโดรเจน, อุปกรณ์สร้างพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงฟิลเลอร์ดูดซับแรงกระแทก เมื่อจับคู่กับซิลิโคนแม่พิมพ์โครงสร้างไมโครที่มีความแม่นยำของเซลล์เชื้อเพลิง ยางซิลิโคนโฟมเฉื่อยทางเคมีจะสร้างฟองน้ำซิลิโคนฉนวนป้องกันการรั่วไหลสำหรับการทำงานที่มั่นคงในระยะยาวของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซิลิโคนเหลวแบบสององค์ประกอบโดยเฉพาะนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเคมีไฟฟ้า แก้ปัญหาการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนโฟมธรรมดาและความล้มเหลวในการกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ในกองเซลล์เชื้อเพลิง เนื่องจากซิลิโคนเสริมการบ่มเฉื่อยที่มีฉนวนสูง จึงแยกปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการรบกวนจากความชื้นและฝุ่นจากภายนอก หลังจากผ่านการบำบัดด้วยฟองหนาแน่นที่มีการซึมผ่านต่ำ จะเกิดเป็นฟองน้ำซิลิโคนป้องกันแก๊ส แตกต่างจากโฟมอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีความคงตัวทางเคมีต่ำและการซึมผ่านของก๊าซสูง โฟมซิลิโคน RTV ที่ทนต่อไฮโดรเจนนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและอายุการใช้งานของอุปกรณ์พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งเป็นของวัสดุป้องกันการกัดกร่อนระดับมืออาชีพสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิงโฟมยางซิลิโคน
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์หลัก
1. การซึมผ่านของไฮโดรเจนต่ำเป็นพิเศษ: โครงสร้างเซลล์ปิดหนาแน่นของยางซิลิโคนโฟมป้องกันการรั่วไหลของไฮโดรเจนและปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ
2. ความต้านทานการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเคมี: ซิลิโคนเหลวที่ผ่านการดัดแปลงโดยเฉื่อยสามารถต้านทานการกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์เชื้อเพลิงในระยะยาว
3. ความปลอดภัยของฉนวนไฟฟ้าแรงสูง: คุณสมบัติไดอิเล็กตริกที่เสถียรของโฟมซิลิโคนหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของส่วนประกอบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
4. ความเสถียรของวงจรความร้อน: การเชื่อมโยงข้ามที่ทนต่ออุณหภูมิของการเติมซิลิโคนการบ่มจะปรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการสตาร์ทและดับบ่อยครั้งของเซลล์เชื้อเพลิง
5. การขึ้นรูปที่มีความแม่นยำระดับไมโคร: เหมาะกับช่องว่างการประกอบเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กด้วยซิลิโคนแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง
6. ความเสถียรในการปฏิบัติงานในระยะยาว: ซิลิโคนโฟมที่บ่มแล้วช่วยรักษาประสิทธิภาพการกันซึมและเป็นฉนวนได้นานหลายปี
คำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน
1. การกวนวัตถุดิบเกรดไฮโดรเจน: คนซิลิโคนเหลวเกรด A/B ของเซลล์เชื้อเพลิงให้เท่าๆ กัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนและสุญญากาศ
2. การผสมตามสัดส่วนที่แม่นยำ: ผสมวัตถุดิบ 1:1 อย่างช้าๆ เป็นเวลา 3 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างรูพรุนมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ
3. การซึมผ่านของโฟมต่ำ: กำจัดรูขุมขนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกั้นก๊าซของฟองน้ำซิลิโคนเซลล์เชื้อเพลิง
4. การบ่มแม่พิมพ์เซลล์เชื้อเพลิง: การสร้างโครงสร้างจุลภาคโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนโดยเฉพาะเพื่อให้ได้โฟมซิลิโคน RTV ที่กันอากาศเข้า
สถานการณ์การใช้งาน
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนปิดผนึกช่องว่างภายใน, ชั้นป้องกันบัฟเฟอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน, ฟิลเลอร์ฉนวนโมดูลการสร้างพลังงานไฮโดรเจน, อุปกรณ์ไฮโดรเจนแบบพกพาซับกันกระแทก, ตู้เก็บของไฮโดรเจนอุตสาหกรรมโฟมปิดผนึกป้องกันการกัดกร่อน ซิลิโคนโฟมเฉื่อยให้การปกป้องที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน
ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการเกาชิ้นส่วนที่แหลมคมเพื่อป้องกันความเสียหายของรูพรุนและลดประสิทธิภาพการกั้นก๊าซของซิลิโคนเสริมการบ่ม
บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ
ถังปิดผนึกปลอดฝุ่นพลังงานไฮโดรเจน 25KG อุณหภูมิคงที่ในการเก็บรักษาแห้ง รักษาประสิทธิภาพการซึมผ่านต่ำของซิลิโคนโฟมดิบ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: ฟองน้ำซิลิโคนนี้สามารถป้องกันการรั่วไหลของไฮโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
A1: ยางซิลิโคนโฟมซึมผ่านของก๊าซต่ำให้การป้องกันอุปสรรคไฮโดรเจนที่ดีเยี่ยม
คำถามที่ 2: ทนทานต่อการกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์เซลล์เชื้อเพลิงในระยะยาวหรือไม่
A2: ซิลิโคนเหลวเฉื่อยเคมีไฟฟ้าปรับสภาพแวดล้อมการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงที่ซับซ้อน
คำถามที่ 3: ชิ้นส่วนซีลขนาดไมโครแบบกำหนดเองสำหรับโมดูลเซลล์เชื้อเพลิงด้วยซิลิโคนแม่พิมพ์
A3: โฟมซิลิโคน RTV ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีความทนทานต่ำรองรับการปรับแต่งส่วนบุคคลของอุปกรณ์ไฮโดรเจน