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超声涂覆PEM电解槽阳极催化剂层

时间:2025-12-14     【原创】

超声涂覆技术是PEM电解槽阳极催化剂层规模化制备的核心技术之一,通过超声波空化效应与精准

工艺控制,解决了传统涂覆的均匀性差、催化剂利用率低、贵金属消耗高等痛点,同时适配复合催化

层结构设计,为低载量、高性能、长寿命阳极催化层的量产提供支撑。


一、核心定位与价值

超声涂覆在PEM电解槽阳极催化剂层制备中的核心目标的是降本、提效、稳性能,具体体现在三方面:

1. 降低贵金属依赖:通过精准控制铱基催化剂涂覆量(可降至0.1~0.7mg/cm²,远低于传统的>1mg/cm²)

,结合非贵金属催化剂复合设计,缓解铱资源稀缺导致的规模化瓶颈;

2. 提升催化性能:优化阳极催化层的质子/电子传导与气液传质路径,实现高电流密度下的低过电位(如铱载

量0.5mg/cm²时,2V电压下电流密度可达4A/cm²);

3. 保障量产稳定性:解决传统喷涂的边缘偏厚、涂层缺陷等问题,满足吉瓦级PEM电解槽对膜电极(MEA)

一致性的需求。


超声涂覆PEM电解槽阳极催化剂层 - 阳极催化层 - 驰飞超声波喷涂


二、关键技术特点

超声涂覆凭借超声波的独特作用,在阳极催化剂层制备中展现出不可替代的优势:

1. 超高涂覆均匀性:利用超声波空化效应将催化剂浆料雾化成均匀液滴,涂层均匀度可达±5%,避免传统喷涂的

边缘厚度偏差(解决膜电极边缘性能衰减问题);

2. 精准参数可控:可精确调节涂层厚度(如非贵金属层20~200nm、贵金属层4~8μm)、催化剂载量(低至

0.01mg/cm²),适配不同阳极催化层结构设计;

3. 低缺陷与高附着力:超声波振动减少涂层气泡、裂纹等缺陷,同时增强催化剂与基底(膜或PTL)的结合力,

避免高电流密度下涂层开裂或剥落;

4. 高材料利用率:原料利用率可达95%,通过减少过度喷涂使催化剂浆料消耗降低50%以上,大幅降低贵金属

成本;

5. 防膜溶胀设计:搭配真空加热系统,可固定质子交换膜(PEM)并控制其溶胀,避免涂覆过程中膜变形影响

催化层结构。


三、典型制备工艺

超声涂覆需结合阳极催化层的结构(单一或复合)、浆料配方与工艺步骤协同设计,典型流程与参数如下:


1. 浆料制备(阳极专用)

阳极催化剂浆料需适配高酸性(pH≈0)、高氧化性(>1.3V)环境,配方分两类:

– 非贵金属浆料(复合层底层):非贵金属催化剂(二维过渡金属硫化物/氧化物/氮化物,如MoS₂、VOₓ等)、

离子聚合物溶液(5~20wt%全氟磺酸树脂)、去离子水、有机溶剂(乙醇/异丙醇等)按质量比(0.01~0.03):

(0.01~0.1):(7~10):(13~20)混合,超声分散20~60min;

– 贵金属浆料(复合层顶层):铱基催化剂(铱黑、氧化铱、钌铱合金等)、离子聚合物溶液、去离子水、有机溶剂

按质量比(0.1~0.2):(0.3~1.2):(8~12):(8~15)混合,超声分散20~60min。


2. 涂覆步骤(以复合结构阳极为例)

1. 底层涂覆:采用超声喷涂将非贵金属浆料涂覆于PEM一侧,形成20~200nm厚的非贵金属催化层,载量控制在

0.01~0.1mg/cm²;

2. 顶层涂覆:在非贵金属层上继续超声喷涂贵金属浆料,形成4~8μm厚的铱基催化层,载量0.1~0.7mg/cm²;

3. 阴极配套涂覆:PEM另一侧超声喷涂铂碳催化剂浆料(铂含量40~60wt%),铂载量0.1~0.5mg/cm²;

4. 热压复合:120~160℃、1~5MPa压力下热压1~10min,形成完整膜电极。


四、解决的传统技术痛点

1. 边缘厚度偏差:传统喷涂因“边缘效应”导致膜电极边缘催化层偏厚,超声涂覆通过控制起始/终止位置(距PEM

两端≥5mm),彻底解决该问题,提升MEA性能一致性;

2. 催化剂利用率低:传统催化层中孤立铱颗粒占比高,超声涂覆的均匀分散性使铱颗粒与离聚物、PTL形成有效

“三相边界”,搭配复合结构设计,催化剂利用率提升至90%以上;

3. 传质限制:部分工艺将阳极催化剂浆料超声喷涂至PTL表面,形成嵌入PTL的催化层(摘要5),优化液态水渗透与

氧气排出路径,显著降低高电流密度下的浓差极化;

4. 膜溶胀变形:通过真空加热固定PEM,避免涂覆过程中膜因吸水溶胀导致的催化层错位,保障层间结合稳定性。


五、实际应用性能表现

1. 高电流密度特性:在铱载量0.5mg/cm²的复合阳极催化层中,2V电压下电流密度可达4A/cm²,满足工业级PEM

电解槽的高产能需求;

2. 长周期稳定性:2A/cm²电流密度下稳定运行超400h,1A/cm²下稳定运行超150h,铱溶解损失率降低30%以上;

3. 成本优势:非贵金属与低铱载量结合,使PEM电解槽制氢成本降低15%左右,同时减少氧中氢含量,提升设备运

行安全性;

4. 场景适配性:涂层强度高,可适配车载、船用等振动场景,且兼容蒸汽进料、反向扩散等新型PEMWE构型。


超声涂覆PEM电解槽阳极催化剂层 - 阳极催化层 - 驰飞超声波喷涂


六、配套设备与量产能力

适配阳极催化层制备的超声涂覆设备具备以下量产特性:

1. 大面积涂覆能力:有效涂覆面积可达1.2m×1.2m(可定制),支持大尺寸MEA生产;

2. 高效量产设计:搭载4组超声波喷嘴或往复式基板输送系统,喷涂速率可达0.8m²/h,按250cm²/片MEA计算,

年产能力超12万片;

3. 全自动化控制:可精准调节超声波功率、涂覆速度、浆料流量等参数,实现7×24小时连续生产,保障批次一致性;

4. 多功能适配:可兼容不同粘度的阳极催化剂浆料(从研发阶段的低固含量浆料到量产的高固含量浆料),同时

支持GDL亲/疏水性改性喷涂(如PTFE粘合剂涂覆)。


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