Elektrodenkatalysatoren für Brennstoffzellen/Wasserelektrolyse (PEM-Typ)

Energie / Wasserstoffgesellschaft Pulver, Verbindungen, Nanopartikel und Pellets Automobilanwendungen Katalysatoren Edelmetallkatalysatoren Elektroden für elektrochemische Anwendungen
Bild eines Elektrokatalysators für Brennstoffzellen und die Elektrolyse von Wasser.

Was sind " Elektrokatalysatoren für Brennstoffzelle / Wasserelektrolyse"?
Elektrokatalysatoren, die in PEM-Brennstoffzellen und Wasserelektrolysegeräten verwendet werden, sind Edelmetallmaterialien, die die chemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff effizient fördern, um elektrische Energie zu erzeugen, und bei der Wasserelektrolyse die Wasserstofferzeugung durch die Elektrolyse von Wasser, die die umgekehrte Reaktion von Brennstoffzellen ist. Sie verwenden hauptsächlich Platin und Iridium, um eine hocheffiziente Energieerzeugung und Wasserstofferzeugung zu erreichen und gleichzeitig den Energieverlust zu minimieren. Dies ist eine Schlüsseltechnologie, die eine dekarbonisierte Gesellschaft unterstützt.

Entwicklung und stabile Versorgung von Katalysatoren zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität.

Polymer-Elektrolytmembran-Brennstoffzellen (PEFCs) werden bereits in verschiedenen Ländern weltweit in wasserstoffbezogenen Anwendungen eingeführt und praktisch genutzt. Insbesondere beginnen sie, in Mobilitätsanwendungen wie Bussen und Lastwagen sowie für stationäre und Backup-Stromquellen eingesetzt zu werden. Wir liefern weltweit und stabil Elektrodenkatalysatoren für diese Anwendungen und arbeiten an der Entwicklung von Katalysatoren mit höherer Aktivität und Haltbarkeit.
Wir entwickeln auch Elektrodenkatalysatoren für die Polymer-Elektrolytmembran-Wasserelektrolyse (PEMWE), die ebenfalls für eine Einführung in Betracht gezogen wird, und durch diese Initiativen werden wir zur Verwirklichung einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft beitragen.

PEFC = Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen
PEMWE = Polymer-Elektrolyt-Membran-Wasserelektrolyse

Elektrokatalysatoren für Brennstoffzellen

Standard-Platin-Katalysator

TEM-Bild eines Pt-Katalysators
TEM-Bild eines Platin-Katalysators

Wir haben verschiedene Arten von Pt-Katalysatoren entwickelt, darunter solche, die Technologien zur hochdispersen Verteilung von Pt auf einer Vielzahl von Kohlenstoffträgern nutzen, um die Leistung der Pt-Katalysatoren zu maximieren, solche, die die Pt-Elution aufgrund von Lastschwankungen während des Betriebs von Brennstoffzellen unterdrücken, und solche mit verbesserter Hochpotenzialhaltbarkeit. Diese sind zu den aktuellen Standardkatalysatoren geworden.

Teilenummer Pt-Gehalt (Gew.-%) Kohlenstoffunterstützung
TEC10E40E 40 Hohe spezifische Oberfläche
Kohlenstoff
TEC10E50E 50
TEC10E60TPM 60
TEC10E70TPM 70
TEC10V30E 30 VULCAN®XC72
TEC10V40E 40
TEC10V50E 50

*Bitte kontaktieren Sie uns für Träger, Mengen und Legierungskatalysatoren, die nicht zu den Standardprodukten gehören.
*VULCAN® ist eine eingetragene Marke der Cabot Corporation in den Vereinigten Staaten.

Standard-Platinlegierungskatalysator

TEM-Bild eines Katalysators aus Platinlegierung (PtCo)
TEM-Bild eines Katalysators aus Platinlegierung (PtCo)

Wir haben PtCo-Katalysatoren mit hoher Aktivität zur Sauerstoffreduktion entwickelt, indem wir den Prozess zur Unterstützung des Legierungskatalysators optimiert haben, um die katalytische Aktivität und Dispersion zu verbessern.

Teilenummer Pt-Gehalt (Gew.-%) Kohlenstoffunterstützung
TEC36E32 30 Hohe spezifische Oberfläche
Kohlenstoff
TEC36E52 50
Bewertung des Pt / PtCo-Katalysators als Kathode
Eigenschaften von Platin- und Platinlegierungskatalysatoren zur Verwendung als Kathoden.

Standard für Platin-Ruthenium-Katalysatoren

TEM-Bild des PtRu-Katalysators
TEM-Bild eines Platin-Ruthenium-Katalysators

Durch gründliche Evaluierung von Kombinationen von Katalysatorspezies sowie wiederholte Entwicklung und Optimierung von Prozessen haben wir PtRu-Legierungskatalysatoren mit hervorragender Resistenz gegen Kohlenmonoxidvergiftung entwickelt. Diese sind nun der Standard für Anoden-Katalysatoren in der Reformierung von Wasserstoffbrennstoff.

Teilenummer Pt・Ru Gehalt
(Gew.%
Molare Verhältnis
(Pt : Ru)
Kohlenstoffunterstützung
TEC61E54 54 1:1.5 Hohe spezifische Oberfläche
Kohlenstoff
TEC61E54-HT2 54 1:1.5
TEC62E58-HT 58 1:2

*Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Trägern, unterstützten Beträgen und Legierungskatalysatoren, die nicht zu den Standardprodukten gehören.

Grafik der CO-Vergiftungsresistenz des PtRu-Katalysators als Anode.
Toleranzen von Platin- und Rutheniumkatalysatoren gegenüber Kohlenmonoxid (CO) Vergiftung als Anoden.

Neben Standardkatalysatoren bieten wir auch Legierungskatalysatoren und Katalysatoren mit verschiedenen Trägern an.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Elektrokatalysator für die Wasser-Elektrolyse

Wir bieten hochaktive und hochbeständige Ir-Oxid-Anoden-Katalysatoren und Pt-basierte Kathoden-Katalysatoren als Elektrodenkatalysatoren für die PEM-Wasserelektrolyse an. Wir entwickeln auch Katalysatoren zur Verhinderung von H2-Leckagen und zur Reduzierung von Ir.

Teilenummer Eigenschaften Ir-Gehalt
(Gew.-%)
Katalysator BET-Oberfläche
(m2/g)
Durchschnittliche Kristallitgröße
(Å)
Abbaurate
(µV/h)*
TEC77100 Sehr aktiv 76 90 - 120 10 - 20 5 - 40
TEC77110 Hohe Haltbarkeit 86 40 - 70 20 - 40 0 - 10

*Zelltemperatur: 50℃, Konstanter Strom: 2,0 A/cm2

TEM-Bild eines Iridium-Katalysators

Hochaktivitäts-Oxidations-Ir-Katalysator TEC77100 TEM-Bild
Hochaktiver Oxidations-Iridium-Katalysator TEC77100
Hochhaltbarer Oxidations-Ir-Katalysator TEC77110 TEM-Bild
Hochhaltbarer Oxidationsiridium-Katalysator TEC77110
Vergleich der anfänglichen Leistung der oxidierten Iridium-Katalysatoren TEC77100 und TEC77110.
Erste Leistung des oxidierten Iridium-Katalysators

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