Arbeidsmiljøet til hydrogenbrenselcellen er surt, så den bipolare platen som bærende skjelett må ha god korrosjonsmotstand. Det er nødvendig å forhindre at den bipolare platen passiveres under oksygenrike forhold og forårsaker en økning i kontaktmotstanden, og for å forhindre bruksmiljøet Korrosjon av middels metaller.

Vanligvis, for å løse korrosjonsproblemet til batterikomponenter, er overflaten av bipolare metallplater belagt med korrosjonsbestandige belegg. Typene inkluderer: metall- og legeringsbelegg, metallforbindelsesbelegg, metallkarbidbelegg, metallnitridbelegg og ikke-metalliske belegg. Lag, etc., noen belegg kan ikke bare forbedre anti-korrosjonsytelsen til overflaten, men også sikre ledningsevnen og andre egenskaper til overflaten.
|
Type belegg |
Matrisemateriale |
Belegg |
Forberedelse |
|
metallnitrid |
316L rustfritt stål |
CrMoN-4A |
Lukkefelt ikke-likevektsmagnetronforstøvnings-ionplettering |
|
316L rustfritt stål |
CrMoN-4A |
Plasmaforbedret balansert magnetronsputtering |
|
|
Ti-6Al-4V |
Tinn |
Elektrolytisk nitrering i flytende fase plasma |
|
|
metallkarbid |
TAL titanlegering |
TiC |
Dobbeltglødende plasmaoverflatemodifikasjon |
|
304 rustfritt stål |
CrC-10A |
plating |
|
|
304 rustfritt stål |
Ti3SiC2-1 000 grad |
Magnetronspruting |
|
|
Metalloksid |
304 rustfritt stål |
SnO2 |
strømløs plettering |
|
316L rustfritt stål |
TiNO/TiO2 |
Lukkefelt ikke-likevektsmagnetronforstøvnings-ionplettering |
|
|
Metall- og legeringsbelegg |
Aluminiumslegering |
NiCrBSi |
supersonisk flammesprøyting |
|
Aluminiumslegering |
Ni-Co-P |
plating |
|
|
Rustfritt stål |
Ni-WP |
plating |
|
|
Titanlegering |
Ni-Cu-P |
plating |
|
|
Ikke-metallisk belegg |
316L rustfritt stål |
poly(m-fenylendiamin) |
Elektrokjemisk aggregering |
|
316L rustfritt stål |
poly(m-fenylendiamin) |
Elektrokjemisk aggregering |
|
|
316L rustfritt stål |
polyanilin |
Elektrokjemiske avleiringer |
|
|
Komposittbelegg |
Titanlegering |
Ni-P/TiN |
Kjemisk plettering + magnetronsputtering |
|
316L rustfritt stål |
Au/TiN |
Magnetronspruting |
|
|
316L rustfritt stål |
Ni-Cu/TiN |
Elektro-plating+magnetisk kontroll sputter |
|
|
316L rustfritt stål |
W-dopet karbonbelegg |
Lukkefelt ikke-likevektsmagnetronforstøvnings-ionplettering |
Overflaten på bipolare batteriplater av rustfritt stål eller Ti-legering er vanligvis galvanisert med et Ni-WP- eller Ni-Cu-P-legeringslag. Den kan også galvaniseres med et tett Ni-Cu-lag. Dens termiske stabilitet, ledningsevne og korrosjonsmotstand er bedre enn TiN-belegg. . Når du bruker elektropletteringsprosessen, kreves forplettering eller slagpletteringsbehandling for å oppnå et anti-korrosjonsbelegg som er godt kombinert med underlaget av rustfritt stål og titanlegering.
Overflaten på den bipolare platen i 316L rustfritt stål kan belegges med TiN-, CrN- og TiCrN-belegg gjennom magnetronsputtering for å forbedre korrosjonsmotstanden samtidig som den opprettholder lav overflatekontaktmotstand og god ledningsevne.
Det er også en god metode å elektroplate mørk nikkel eller strømløs nikkel-fosforlegering på anodesideoverflaten til den bipolare metallplaten. Det er nødvendig å velge en strømløs nikkelpletteringsprosess med lav spenning og en strømløs nikkelpletteringsprosess med høyt fosforinnhold. Det resulterende nikkelbelegglaget har en bindestyrke, korrosjonsmotstand og elektrisk ledningsevne er begge gode.
Forniklingsprosessens parametere kan også justeres for å produsere en viss grad av hydrofobitet på overflaten av nikkelbelegglaget. På denne måten vil ikke batteriet lett bli fuktet av elektrolyttløsningen under drift, og unngår derved tap av elektrolyttløsningen i batteriet.
Den fleksible "våte forseglingen" til bipolare metallplater kan forårsake karbonkorrosjon av bipolare plater i rustfritt stål. Derfor er det svært nødvendig å utføre "aluminiserende" beskyttelsesbehandling på rammen til slike bipolare plater av rustfritt stål. .
For bipolare metallplater av titanlegering kan plasmanitrering og andre teknologier brukes for overflatemodifisering for å forbedre korrosjonsmotstanden. Og den nødvendige poleringsbehandlingen utføres før og etter nitrering. Hensikten er å forbedre korrosjonsmotstanden til det nitrerte laget ved å gjøre overflaten jevn og lys.
relaterte produkter i ehisen

