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Anionenaustauschmembran

Batteriematerial

Anionenaustauschmembran

Artikelnummer : BC-21

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


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Anwendung

Anionenaustauschmembranen (AEMs) sind semipermeable Membranen, die normalerweise aus Ionomeren bestehen und dazu dienen, Anionen zu leiten, aber Gase wie Sauerstoff oder Wasserstoff zurückzuweisen. Anionenaustauschermembranen werden in Elektrolysezellen und Brennstoffzellen verwendet, um die um die beiden Elektroden herum vorhandenen Reaktanten zu trennen und gleichzeitig die für den Betrieb der Zelle erforderlichen Anionen zu transportieren. Ein wichtiges Beispiel ist die Hydroxid-Anionenaustauschmembran, die zur Trennung der Elektroden von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) oder Direkt-Ethanol-Brennstoffzellen (DEFC) verwendet wird.

  • In den Bereichen Chloralkaliindustrie, Wasseraufbereitungsindustrie, Schwermetallrückgewinnung, Hydrometallurgie und elektrochemische Industrie; Es ist ein wichtiger Bestandteil von Trenngeräten, Reinigungsgeräten und elektrochemischen Komponenten.
  • In neuen Geräten zur Umwandlung elektrischer Energie; als Batteriemembran in Flüssigstrom-Energiespeicherbatterien, alkalischen Anionenaustauschmembran-Brennstoffzellen, neuen Superkondensatoren usw.; Die verwendete Anionenaustauschmembran spielt nicht nur die Rolle der Isolierung von Oxidations- und Reduktionsmitteln, sondern hat auch eine Ionenleitung.

Details & Teile

Detail der Anionenaustauschmembran 1Detail der Anionenaustauschmembran 2Detail der Anionenaustauschmembran 3Anionenaustauschmembran – Detail 4

Technische Spezifikationen

Produktnummer Dicke Verfügbare Größe
A15-HCO3 15 Mikrometer 5*5cm; 5*10cm; 10*10cm; 20*10cm; 20*20cm; 30*10cm; 30*15cm
A20-HCO3 32 Mikrometer
A32-HCO3 40 Mikrometer
A40-HCO3 60 Mikrometer
A80-H29316 80 Mikrometer
A15R-HCO3 15 Mikrometer 5*7cm; 10*7cm; 14*10cm; 28,5 * 10 cm;
PiperlON A5 Ionomer fest Piperlon-A5-HCO3 0,8 g 1 Flasche/halbe Flasche
Dicke und Flächengewicht Typische Dicke (um) Flächengewicht (g/m²)
A20-HCO3 20 22.6
A40-HCO3 40 45.2
A80-HCO3 80 90,4
Physikalische Eigenschaften Typisches Vaiue
Zugfestigkeit (MPa)
A20-HCO3 >30
A40-HCO3 >50
A80-HCO3 >50
Elastizitätsmodul
A20-HCO3 >30
A40-HCO3 >50
A80-HCO3 >50
Bruchdehnung (%)
A20-HCO3 >20
A40-HCO3 >60
A80-HC03 >100
Spezifisches Gewicht 1.13
Andere Eigenschaften
IEC(meq/g) 2,35
Leitfähigkeit (mS·cmOH80℃) 150
Hydrolytische Eigenschaften Typischer Wert
Quellverhältnis (%80°C 1M KOH) 8
Wasseraufnahme (%80℃1MKOH) 50

Anionische Membrandispersion (auch bekannt als ionische Membranlösung, Ionomerlösung, ionenleitendes Mittel, Ionomer usw.) ist ein Material, das zur Herstellung von Ionenaustauschmembranen, Membranelektroden und anderen Materialien benötigt wird. Wir können eine Membranlösung mit 5 Gew.-% anbieten. Das Lösungsmittel ist Ethanol, die Spezifikation beträgt 20 ml.

Vorteile

  • Hohe ionenselektive Permeabilität
  • geringer Widerstand
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Dimensionsstabilität
  • Der Diffusionskoeffizient von gelöstem Stoff und Lösungsmittel ist klein
  • Trennung einwertiger und mehrwertiger IonenEinführen

FAQ

Allgemeine Schritte der Behandlungsmethode für Anionenaustauschermembranen.

1. Reinigung: Reinigen Sie die Anionenaustauschermembran mit einem geeigneten Reinigungsmittel und Wasser, um Schmutz und Verunreinigungen auf der Oberfläche der Membran zu entfernen. 2. Spülen: Spülen Sie die gereinigte Anionenaustauschermembran mit reinem Wasser ab, um Reinigungsmittelrückstände und andere Verunreinigungen zu entfernen. 3. Regeneration: Wenn die von der Anionenaustauschmembran adsorbierten positiven Ionen eine bestimmte Konzentration erreichen, ist eine Regeneration erforderlich. Zu den Regenerationsmethoden gehören die chemische Regeneration und die physikalische Regeneration. Bei der chemischen Regeneration werden chemische Reagenzien zur Reinigung der Membran eingesetzt, während bei der physikalischen Regeneration hochkonzentrierte Salzlake oder Säure-Base-Lösung zur Reinigung der Membran verwendet wird. 4. Wartung: Warten Sie die Anionenaustauschmembran regelmäßig, einschließlich Überprüfung des Membranstatus, Reinigung und Spülung usw., um den normalen Betrieb der Membran sicherzustellen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Welche Materialien werden in elektrochemischen Zellen verwendet?

Die in einer elektrochemischen Zelle verwendeten Materialien sind Anode, Kathode und Elektrolyt. Die Anode ist die negative Elektrode, die Elektronen an den externen Stromkreis abgibt und während der elektrochemischen Reaktion oxidiert. Die Kathode ist die positive Elektrode, die Elektronen aus dem externen Stromkreis aufnimmt und während der elektrochemischen Reaktion reduziert wird. Der Elektrolyt ist das Medium, das den Ionentransportmechanismus zwischen Kathode und Anode einer Zelle bereitstellt. Zu den wünschenswerten Eigenschaften von Anoden-, Kathoden- und Elektrolytmaterialien gehören hohe Effizienz, Stabilität, gute Leitfähigkeit, einfache Herstellung und niedrige Kosten.

Welche Beispiele für elektrochemisches Material gibt es?

Beispiele für elektrochemische Materialien sind Anodenmaterialien für die Oxidation von Essigsäure, Kathodenmaterialien für die Reduktion von Acrylnitril und Elektrodenmaterialien für die kathodische Hydrodimerisierung von Formaldehyd zu Ethylenglykol. Die Selektivität für synthetische elektrochemische Reaktionen kann durch die verwendeten Materialien bestimmt werden, wobei Elektrodenmaterialien eine Kontrolle und Variation der Ergebnisse ermöglichen. Die Wahl des Elektrodenmaterials kann auch die Reaktivität ein- oder ausschalten, beispielsweise wenn die kathodische Hydrodimerisierung von Formaldehyd nur mit Quecksilber- oder Kohlenstoffkathoden erfolgt. Das Verständnis des Einflusses von Elektrodenmaterialien kann eine bessere Rationalisierung der Unterschiede in den erzielten Ausbeuten oder Selektivitäten ermöglichen.
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