优势4:提升系统“性能上限”与“运行稳定性”GDL的设计优化能直接推动电化学系统的性能突破,具体体现在:提升功率密度:气体传质与低电阻导电,能让催化层的活性位点充分利用,减少“传质限制”与“欧姆限制”——例如,GDL可使PEMFC的峰值功率密度提升20%-30%(从0.8W/cm²提升至1.0W/c...
碳纸国产自主的重要性已无须多言,其生产技术极大程度上决定了产业化进程。在吴刚平博士的带领下,国科领纤现已打通从碳原纸到气体扩散层环节的工艺,并攻克了碳纸粘结剂配方与适用性工艺设备,实现了碳纸“点焊接,强粘结”,获得了专利授权,可为高质量碳纸制备提供技术基础,同时储备了下一代工艺,有望实现进一步降本50%。此外,国科领纤拥有强大的设备设计能力,能够自主设计原纸抄造试验线、浸胶固化试验线等设备,为高质量碳纸制备提供硬件基础;还开发了多项碳纸制备行业技术,可解决碳纸制备过程材料均一性、批次稳定性的问题。数十年磨一剑,技术突围从来都不是一蹴而就的,尤其是关键技术的基础研究,吴刚平博士的专注与执着不可或缺。在市场放弃氢能战略的时候,碳纸的基础研究无疑是一个需要长期坐冷板凳的事业。年复一年,日复一日,他仍保持着高度的专注,非功利化、长期且持续地进行基础研究和中试试验,不断积累经验,实现了关键技术从0到1的突破。GDL多相传输:同步解决 “气、液、电” 三大传输需求。上海氢燃料电池用GDL
国科领纤:突破关键材料“卡脖子”难题国科领纤成立于2023年,自成立以来便专注于氢燃料电池关键材料碳纸及相关“卡脖子”材料的技术攻关和产业化。在本次展会上,国科领纤充分展示了其在碳纸及碳复合材料生产方面的技术实力。目前,我国氢燃料电池基础原材料在一定程度上依赖进口,碳纸及气体扩散层便是其中关键一环。国科领纤迎难而上,全力投入研发,致力于打破国外垄断。生产总监表示,公司研制的产品已在技术层面取得重大突破,有望在半年内推动量产。这一成果对于我国氢燃料电池汽车产业而言意义非凡,将有效降低产业成本,提升供应链的稳定性与自主性。上海氢燃料电池用GDLGDL多孔结构设计 —— 构建 “连续且可控” 的气体通道。

性能特点:具有多孔可控、导电导热性能优良、机械强度高、憎水性强以及高度防腐蚀等特点。主要用途:碳纸是燃料电池气体扩散层的关键基材,在氢燃料电池和PEM电解槽中扮演着膜电极与双极板之间的沟通桥梁角色,具有气体通道、电子通道、散热通道等多种功能。此外,还可作为液流电池电极等。行业现状:由于受制于碳纤维、碳纤维原纸、石墨化和后处理等复杂工艺及装备,过去国内碳纸长期主要依赖进口个,价格较高,每平米可达千元以上。
技术研发优势:公司是中科院山西煤化所成果转化企业,人员组成“科学家+工程师”团队,技术骨干在炭材料与电化学领域深耕多年,基础研究扎实,工程化经验丰富。公司建有研发平台,汇集了化学、材料、能源等多学科人才,还与多所高校和研究机构建立了紧密的合作关系。全流程生产能力优势常州市科技局:公司是目前国内具备连续纤维处理、碳原纸生产、碳纸生产全流程技术及批量化生产能力的团队,这使得其在国内市场上独树一帜。产品性能优势:公司的碳纸和气体扩散层产品各项性能指标对标大厂,已获得多家头部企业的认可,其空冷电堆GDL新品更是解决行业痛点,性能领跑。氢燃料电池材料品质获认可,有助于提升其产品在市场上的竞争力和信誉度。 GDL传递电子,构建 “电流通路”。

专有碳纤维的结构与性能调控。
近20年碳纤维制备和表面改性的基础研究、中试放大、工程化的研究经历,对碳(炭)材料的结构、设备及工艺有深刻理解。
专有的配方与材料匹配。
拥有专有碳纤维表面上浆剂、碳纤维可控分散/凝聚、碳纸粘结剂的自主知识产权,可制备出超薄(6g/m°)口分散均匀的碳纤维原纸。
自主设计、定制的设备。
专有碳纤维连续化处理装置、碳纤维原纸浸胶及压制装置、高温热处理、疏水改性等设备全部自主设计、定制,以达到碳纸制备的精细的工艺要求。
研发体系和研发队伍。
拥有一支过硬、经验丰富的研发团队,拥有完备的基础研究、技术开发、器件组装与性能评价平台,响应市场需求,产品持续迭代。 液体排出顺畅:PEMFC 运行中会生成水(阴极反应产物),GDL 的疏水涂层与梯度孔隙结构能将液态水排出。吉林PEM制氢用GDL厂家价格
GDL化学稳定性:耐受恶劣工况,延长使用寿命。上海氢燃料电池用GDL
GDL的表面与微观结构决定其与催化层、双极板的界面适配性,以及性能的空间均匀性,关键指标包括:表面粗糙度定义:GDL表面的凹凸程度(单位:μm,通过激光共聚焦显微镜测量,常用Ra值表示算术平均偏差)。意义:表面过粗糙(Ra>5μm)会导致与催化层接触不紧密,增大接触电阻;过光滑(Ra<1μm)则可能减少气体扩散的“界面通道”。典型范围:Ra=1~3μm(带MPL的GDL)。厚度与厚度均匀性厚度:GDL的整体厚度(单位:μm),由基材与MPL共同决定,典型范围:100~300μm(燃料电池用)、300~500μm(电解水用)。厚度均匀性:GDL不同区域的厚度偏差(单位:%),若偏差>10%,会导致组装时局部压紧力不均(薄处易压破膜,厚处接触电阻大)。GDL的厚度偏差需<5%。微观结构完整性评估方式:通过扫描电子显微镜(SEM)观察GDL的孔隙是否贯通、MPL与基材是否结合紧密、是否存在裂缝或杂质。意义:孔隙不贯通会形成“传质死区”;MPL脱落会导致液体管理失效;杂质(如金属颗粒)会引发局部腐蚀,均会严重影响GDL性能。上海氢燃料电池用GDL
国科领纤新材料(常州)有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在江苏省等地区的纸业中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,国科领纤新材料供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!
优势4:提升系统“性能上限”与“运行稳定性”GDL的设计优化能直接推动电化学系统的性能突破,具体体现在:提升功率密度:气体传质与低电阻导电,能让催化层的活性位点充分利用,减少“传质限制”与“欧姆限制”——例如,GDL可使PEMFC的峰值功率密度提升20%-30%(从0.8W/cm²提升至1.0W/c...
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