Bipolare, zusammen gesetzte flexible Graphit platte – schweiß bar, Kohle faser verstärkt

  • Hohe Festigkeit mit Kohle faser verstärkung.
  • Schweiß bares Kanten design für einfache Montage.
  • Niedriger Widerstand und hohe Leitfähig keit für VRFB.
Composite flexible graphite bipolar plates stacked together.
Beschreibung

Bipolare Verbund platten aus flexiblem Graphit Werden entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher Flow-Batterie platten materialien wie leitfähiges PP/PE, flexibles Graphit und iso statischer Graphit zu überwinden. Verstärkt mit einem Kohlefaser-Skelett, bietet dieses Material hohe mechanische Festigkeit, aus gezeichnete elektrische Leitfähig keit, geringe Dichte und dünne Dicke. Es unterstützt auch ein integriertes Formteil mit Strömungs kanälen und schweiß baren Kanten, was eine verbesserte Montage effizienz und strukturelle Zuverlässigkeit ermöglicht.

In praktischen Anwendungen werden zusammen gesetzte flexible Graphit-Bipolar platten häufig zusammen mit verwendet Weicher Graphit-Batterie filz In Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFB), wo sie synergis tisch arbeiten, um die elektrische Leitfähig keit, die elektro chemische Leistung und die Gesamte ffizienz des Systems zu verbessern. Diese Merkmale machen das Produkt sehr gut für verschiedene Durchfluss batteries ysteme und anspruchs volle Energie speicher anwendungen geeignet.

Merkmale
  • Kohle faser verstärkte Struktur. Hohe Festigkeit und Riss beständigkeit.
  • Hohe elektrische Leitfähig keit/niedriger Widerstand. Verbesserte Batterie effizienz.
  • Leichtes und dünnes Design. Geringere Dichte für höhere Energie leistung.
  • Schweiß bares Kanten design. Einfachere Montage und bessere Abdichtung.
  • Integriertes Strömungs kanal formteil. Einteiliges strukturelles Design.
  • Kompatibel mit weichem Graphit filz. Optimiert für VRFB-Systeme.
Spezifikationen
Tabelle 1: Bipolare Platten spezifikationen für zusammen gesetzte flexible Graphit
Dicke Druckfest igkeit Zug festigkeit Quadratischer Widerstand Spezifische Leitfähig keit Arbeits temperatur Dichte Wasserstoff durchlässigkeit
0,6–0,8mm (typisch: 0,8mm) ≥ 100 Mpa ≥ 50 Mpa 20–40 mΩ 300–550 S/cm − 30 bis + 180 °C 1,4–1,6g/cm3 ≤ 5 × 10-6 Cm3/(Cm2·min) @ 0,15 MPa