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用途
陰イオン交換膜(AEM)は、通常イオンマーから作られる半透膜であり、陰イオンを伝導するが酸素や水素などのガスを拒絶するように設計されています。陰イオン交換膜は、電解槽や燃料電池で使用され、2つの電極周辺に存在する反応物を分離すると同時に、セルが動作するために必要な陰イオンを輸送します。重要な例として、直接メタノール形燃料電池(DMFC)または直接エタノール形燃料電池(DEFC)の電極を分離するために使用される水酸化物陰イオン交換膜があります。
- クロールアルカリ産業、水処理産業、重金属回収、湿式製錬、電気化学産業の分野。分離装置、精製装置、電気化学部品の重要な部分です。
- 新しい電気エネルギー変換デバイス。液体フロー型蓄電池、アルカリ性陰イオン交換膜燃料電池、新しいスーパーキャパシタなどのバッテリー隔膜として。使用される陰イオン交換膜は、酸化剤と還元剤を分離する役割を果たすだけでなく、イオン伝導性も備えています。
詳細と部品




技術仕様
| 製品番号 | 厚さ | 利用可能なサイズ |
| A15-HCO3 | 15ミクロン | 5*5cm; 5*10cm; 10*10cm; 20*10cm; 20*20cm; 30*10cm; 30*15cm |
| A20-HCO3 | 32ミクロン | |
| A32-HCO3 | 40ミクロン | |
| A40-HCO3 | 60ミクロン | |
| A80-H29316 | 80ミクロン | |
| A15R-HCO3 | 15ミクロン | 5*7cm; 10*7cm; 14*10cm; 28.5*10cm; |
| PiperlON A5 イオノマー固形物 | PiperlON-A5-HCO3 0.8g | 1ボトル/ハーフボトル |
| 厚さと目付 | 代表的な厚さ(um) | 目付(g/m²) |
| A20-HCO3 | 20 | 22.6 |
| A40-HCO3 | 40 | 45.2 |
| A80-HCO3 | 80 | 90.4 |
| 物理的特性 | 代表値 | |
| 引張強度(MPa) | ||
| A20-HCO3 | 30以上 | |
| A40-HCO3 | 50以上 | |
| A80-HCO3 | 50以上 | |
| ヤング率 | ||
| A20-HCO3 | 30以上 | |
| A40-HCO3 | 50以上 | |
| A80-HCO3 | 50以上 | |
| 破断伸び(%) | ||
| A20-HCO3 | 20以上 | |
| A40-HCO3 | 60以上 | |
| A80-HC03 | 100以上 | |
| 比重 | 1.13 | |
| その他の特性 | ||
| IEC(meq/g) | 2.35 | |
| 導電率(mS·cmOH80℃) | 150 | |
| 加水分解特性 | 代表値 |
| 膨潤率(%80℃ 1M KOH) | 8 |
| 吸水率(%80℃ 1MKOH) | 50 |
アニオン膜分散液(イオン性膜溶液、イオノマー溶液、イオン導電性剤イオノマーなどとも呼ばれる)は、イオン交換膜、膜電極、その他の材料の製造に必要な材料です。5wt%の膜溶液を提供できます。溶媒はエタノールで、仕様は20mLです。
利点
- 高いイオン選択透過性
- 低抵抗
- 高い機械的強度
- 優れた耐薬品性
- 優れた寸法安定性
- 溶質および溶媒の拡散係数が小さい
- 一価イオンと多価イオンの分離
FAQ
陰イオン交換膜の処理方法の一般的な手順。
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