Placa bipolar – del grafito flexible compuesto soldable, fibra de carbono reforzada

  • Alta resistencia con refuerzo de fibra de carbono.
  • Diseño de borde soldable para fácil montaje.
  • Baja resistencia y alta conductividad para VRFB.
Composite flexible graphite bipolar plates stacked together.
Descripción

Placas bipolares del grafito flexible compuesto Se desarrollan para superar las limitaciones de los materiales convencionales de la placa de la batería del flujo tales como PP/PE conductor, grafito flexible, y grafito isostático. Reforzado con un esqueleto de fibra de carbono, este material ofrece alta resistencia mecánica, excelente conductividad eléctrica, baja densidad y espesor delgado. También es compatible con el moldeo integrado con canales de flujo y bordes soldables, lo que permite una mayor eficiencia de ensamblaje y confiabilidad estructural.

En aplicaciones prácticas, las placas bipolares de grafito flexible compuesto se utilizan a menudo junto con Fieltro suave de la batería del grafito En baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), donde trabajan sinérgicamente para mejorar la conductividad eléctrica, el rendimiento electroquímico y la eficiencia general del sistema. Estas características hacen que el producto sea altamente adecuado para varios sistemas de baterías de flujo y aplicaciones de almacenamiento de energía exigentes.

Características
  • Estructura reforzada con fibra de carbono. Alta resistencia y resistencia al crack.
  • Alta conductividad eléctrica/baja resistencia. Eficiencia mejorada de la batería.
  • Diseño ligero y delgado. Menor densidad para un mayor rendimiento energético.
  • Diseño de borde soldable. Montaje más fácil y mejor sellado.
  • Moldeo de canal de flujo integrado. Diseño estructural de una sola pieza.
  • Compatible con fieltro de grafito suave. Optimizado para sistemas VRFB.
Especificaciones
Tabla 1: Especificaciones bipolares de la placa del grafito flexible compuesto
Espesor Fuerza compresiva Resistencia a la tracción Resistencia cuadrada Conductancia específica Temperatura de trabajo Densidad Permeabilidad al hidrógeno
0.6–0.8mm (típico: 0,8mm) Mpa de ≥ 100 Mpa de ≥ 50 20–40 mΩ 300–550 S/cm − 30 a + 180 °C 1. 4–1,6g/cm3 ≤ 5 × 10-6 Cm3/(Cm)2·min) @ 0,15 MPa