1) proton exchange membrane water electrolyzer
质子交换膜水电解
2) electrolysis with ion-exchange film
离子交换膜电解
3) proton exchange membrane
质子交换膜
1.
Synthesis and characterization of non-fluoro doped proton exchange membrane material;
一种非氟掺杂型质子交换膜材料的制备及表征
2.
Study of PVA-PWA-Al_2O_3 inorganic-organic composite proton exchange membrane;
PVA-PWA-Al_2O_3无机-有机复合质子交换膜的研究
3.
Synthesis and characterization of sulfonated poly(arylene ether) containing triphenyl moieties for proton exchange membrane;
用于质子交换膜的三个苯环磺化聚芳醚的合成
4) proton exchange membrane (PEM)
质子交换膜
1.
The results show that hydrophobic electrode has better performance than hydrophilic electrode The type of proton exchange membrane (PEM) has great effect on the performance of MEA and that Nafion 112 and Dow membrane is suitable for MEA fabrication at pressent.
膜电极组件(MEA)是质子交换膜燃料电池的核心部件。
5) proton-exchange membrane
质子交换膜
1.
Thermal decomposition kinetics of proton-exchange membrane in air atomsphere
质子交换膜在空气中的热分解动力学
2.
The materials of bipolar plate for proton-exchange membrane fuel cell are focused on graphite,metal or alloy and all kinds of composite material.
双极板是质子交换膜燃料电池的关键部件之一,在燃料电池中主要起分隔氧化剂与还原剂、使生成的水顺利排出、分隔电池堆中的每个电池和收集输送电流的作用。
3.
A model of a 5 kW air-hydrogen proton-exchange membrane fuel cell stack is developed using a combination of mechanistic and empirical modeling techniques.
采用机理模型和经验模型相结合的建模方法建立了一个5kw质子交换膜燃料电池堆实际装置的电化学模型。
6) PEM
质子交换膜
1.
Gravity Effect on Performance of a PEM Fuel Cell;
重力对质子交换膜燃料电池性能的影响
2.
Study on the inner humidification for PEM of fuel cells;
燃料电池质子交换膜内部增湿的研究
3.
Progress on water management in PEM fuel cells;
质子交换膜燃料电池水管理
补充资料:电解食盐水溶液离子膜电解槽所用的膜材料之一
分子式:
CAS号:
性质:又称全氟羧酸-磺酸复合离子膜 Rf-COOH-Rf-SO3H 电解食盐水溶液离子膜电解槽所用的膜材料之一。使用时,将较薄的羧酸层面向阴极,较厚的磺酸层面向阳极,因而兼有羧酸膜和磺酸膜的优点。由于Rf-COOH层的存在,可阻挡氢氧离子返迁移到阳极室,确保了高的电流效率(96%),因Rf-SO3层的电阻低,能在高电流密度下运行,且阴极液可用盐酸中和,产品氯气中氧含量低,氢氧化钠浓度可达33%~35%。可在全氟磺酸膜上涂敷一层全氟羧酸的聚合物,或是将磺酸膜和羧酸膜进行层压,或是采用化学方法处理而制得的复合膜。现以采用化学方法处理者质量最佳。
CAS号:
性质:又称全氟羧酸-磺酸复合离子膜 Rf-COOH-Rf-SO3H 电解食盐水溶液离子膜电解槽所用的膜材料之一。使用时,将较薄的羧酸层面向阴极,较厚的磺酸层面向阳极,因而兼有羧酸膜和磺酸膜的优点。由于Rf-COOH层的存在,可阻挡氢氧离子返迁移到阳极室,确保了高的电流效率(96%),因Rf-SO3层的电阻低,能在高电流密度下运行,且阴极液可用盐酸中和,产品氯气中氧含量低,氢氧化钠浓度可达33%~35%。可在全氟磺酸膜上涂敷一层全氟羧酸的聚合物,或是将磺酸膜和羧酸膜进行层压,或是采用化学方法处理而制得的复合膜。现以采用化学方法处理者质量最佳。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条