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PRODUKTE

  • Die wichtigsten funktionellen Eigenschaften von Elektrokatalysatoren sind ihre Aktivität bei den Reaktionen in den katalytischen Schichten von Niedertemperatur-Brennstoffzellen sowie ihre Stabilität (Aufrechterhaltung der Aktivität während des Betriebs einer Brennstoffzelle oder eines Elektrolyseurs). Ein direkter Vergleich dieser Eigenschaften ist schwierig, da ihre Werte nicht nur von der Zusammensetzung und Struktur der Katalysatoren selbst abhängen, sondern auch von der Konstruktion und Zusammensetzung der porösen katalytischen Schicht, der Temperatur, dem Druck und der Feuchtigkeit von Gasen und einigen anderen Faktoren. Daher geben Hersteller häufig die Werte von Parametern an, die die Struktur von Pt/C-Elektrokatalysatoren charakterisieren: die durchschnittliche Größe von Platin-Nanopartikeln, ihre räumliche und dimensionale Verteilung; elektrochemisch aktive Oberfläche von Platin. Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Fragmenten ihrer Oberfläche geben einen guten Überblick über die Mikrostruktur von Katalysatoren.

  • Die folgende Tabelle beschreibt die Zusammensetzung und Struktur der von PROMETEY RD LLC unter Verwendung der Kohlenstoffträger Vulcan XC72 und Ketjen black EC300 J hergestellten Katalysatoren.

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* ECAP ist die elektrochemisch aktive Oberfläche des Katalysators pro Gramm Platin. Bestimmt durch die Methoden der elektrochemischen Adsorption / Desorption von Wasserstoff und Desorption von CO.

  • Die Abbildung zeigt die Strom-Spannungs-Kurven (Beziehung zwischen Spannung und Strom) und die Lastkurven (Abhängigkeit der Leistung vom Strom) für Membranelektrodenblöcke (OIE) einer Wasserstoff-Luft-Brennstoffzelle unter Verwendung handelsüblicher Elektrokatalysatoren (JM20, ET40) und Katalysatoren der PM-Serie. Der Platingehalt in den katalytischen Schichten, ihre Zusammensetzung, Herstellungsverfahren, Gaszusammensetzungen und Drücke sowie alle anderen Testbedingungen sind identisch. Je höher die Kurven sind, desto höher ist die Aktivität der Katalysatoren im OIE.

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Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Fragmenten der Oberfläche des PM20-Elektrokatalysators.

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Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Fragmenten der Oberfläche des PM40-Elektrokatalysators.

Die Produktion erfolgt nach den patentierten Synthesemethoden und Know-how-Technologien.

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