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: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。碳纸兼顾支撑性与抗压缩性。辽宁碳纸制造
氢燃料电池(主要应用)在质子交换膜燃料电池(PEMFC,氢燃料电池的主流技术路线)中,碳纸是气体扩散层(GDL)的基材,位于“膜电极(MEA)”与“双极板”之间,是燃料电池发电的“关键桥梁”,具体功能包括:气体传输:多孔结构(孔隙率30%-50%)可均匀分配氢气/氧气到膜电极表面,确保反应气体充分接触催化剂;电子传导:高导电性(体积电阻率<10mΩ・cm)可将反应产生的电子传导至双极板,形成外部电流;水管理:经聚四氟乙烯(PTFE)疏水处理后,可排出反应生成的水(避免电解液“水淹”催化剂),同时防止电解液渗透;散热与支撑:良好的导热性可带走反应热量,避免局部过热;机械强度可支撑膜电极,防止组装时破损。目前,车用氢燃料电池(如丰田M、国内比亚迪氢能车)、便携式燃料电池(如无人机、应急电源)均依赖高品级碳纸,且对碳纸的“薄型化(厚度0.1-0.2mm)、低电阻率、高抗折性”要求极高。黑龙江电解水制氢用碳纸质子交换膜燃料电池(PEMFC),PEMFC 是碳纸的应用场景。

截至2024年5月,碳纸(尤其是燃料电池级)的成本较高(约200-300元/㎡),制约其大规模应用,行业主要通过以下方向降本:原材料“低成本PAN基碳纤维”(如回收碳纤维再生利用)、“生物基粘结剂”(如木质素树脂,成本降低30%-50%);工艺优化:采用“连续式石墨化炉”缩短生产周期(从5天降至1天)、“惰性气体循环利用系统”减少气体消耗(降低20%-30%);规模化生产:当产能从10万㎡/年提升至100万㎡/年时,单位加工成本可降低30%-40%(摊薄设备折旧与固定成本);检测效率提升:开发“在线实时检测系统”(如原位电阻监测),替代离线抽样检测,缩短检测周期并降低品控损耗。综上,碳纸的成本由“高纯度原材料”和“高温高精度加工”决定,场景的性能要求进一步放大了这些成本因素,而规模化、技术迭代是未来降低成本的关键路径。
经第三方检测和下游用户评价,国科领纤生产的碳纸与国际企业的碳纸性能指标相当,个别指标更优,可解决燃料电池材料“壁垒”,其碳纸及气体扩散层性能稳定、寿命长,能助力电池效率提升30%。公司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,还开发了多项碳纸制备行业技术,可解决碳纸制备过程中材料均一性、批次稳定性的问题,保证了产品质量的稳定性和一致性。碳纸长期依赖进口,成本高昂,国科领纤产品价格为进口的60%,交付周期缩短50%,具有更高的性价比和更快的市场响应速度。公司可以根据客户需求,全程从生产加工全流程定制出1:1匹配碳纸与气体扩散层。碳纸高导电 + 导热,降低能量损失。

作为未来清洁能源市场的重要一极,氢燃料电池的产业化技术必须实现国产可控,而气体扩散层、催化剂、交换膜是氢燃料电池和PEM电解槽的关键零部件,作为业内公认的三大“卡脖子”材料,催化剂和交换膜已陆续实现国产自主。气体扩散层(GDL)是燃料电池重要组件之一,其主要作用在于:催化剂的载体支撑电机结构导电作用均匀扩散气体的作用扩散层输水作用。燃料电池GDL要求:均匀的多孔质结构,透气性能好电阻率低,电子传导能力强结构紧密且表面平整,减小接触电阻,提高导电性能具有一定的机械强度,适当的刚性与柔性,利于电极的制作,提供长期操作条件下电极结构的稳定性适当的亲水/憎水平衡,防止过多的水分阻塞孔隙而导致气体透过性能下降具有较好的化学稳定性和热稳定性。正是由于对气体扩散层用材料的严苛要求,碳纤维纸以其质量轻、表面平整、耐腐蚀、孔隙均匀且强度高,厚度可根据使用要求调整,适合耐久性燃料电池使用,成为GDL的可选材料。碳纸多孔结构设计 —— 构建 “连续且可控” 的气体通道。黑龙江电解水制氢用碳纸
电解水制氢用GDL,气体扩散层!碳纸!辽宁碳纸制造
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/cm²以上),满足汽车、无人机等对高功率的需求。降低运行波动:GDL的梯度孔径与疏水调控,能避免“水淹”或“膜干”(气体过量导致膜湿度不足、质子传导受阻)两种极端工况,让燃料电池在不同负载(如汽车加速、怠速)下,输出电压波动小(电压稳定性±5%以内),提升系统运行可靠性。辽宁碳纸制造
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