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Horno de grafitización experimental integrado
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Horno experimental integrado para la carbonización y grafitización de papel de carbono para celdas de combustible
Descripción general: El efecto invernadero es uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el siglo XXI. La emisión excesiva de gases de efecto invernadero es la principal causa del efecto invernadero. Alrededor del 17% del dióxido de carbono en los gases de efecto invernadero proviene de la combustión de motores de combustión interna en automóviles y camiones. Por lo tanto, reducir la dependencia del aceite para el transporte es una solución para evitar problemas ambientales. La tecnología de la batería de materiales ha atraído una atención considerable como una posible tecnología alternativa de generación de energía y tiene las ventajas de cero emisiones, alta eficiencia y respuesta rápida a los cambios de carga. Las celdas de combustible son generalmente más eficientes que sus homólogos tradicionales de generación de energía, como las turbinas de gas y los motores reciprocadores, con eficiencias de generación de energía de más del 50%. Combinado con el entorno existente y la situación actual, la creciente demanda de generación de energía y la falta de centrales eléctricas centrales a gran escala desarrolladas en áreas congestionadas, las celdas de combustible se convertirán rápidamente en el dispositivo principal en el mercado de generación de energía distribuida. El principio de las celdas de combustible fue descubierto por primera vez en 1839 por el jurista y físico británico Sir William Grove

Los materiales de matriz de uso común para las capas de difusión de gas de celda de combustible son:
Papel de carbón. El papel de carbono es un papel funcional con un determinado contenido de fibra. Su proceso de producción es mezclar fibra de carbono picada y adhesivo y obtenerlo a través de tintas, moldeo, curado, carbonización, grafitización y otros procesos. Se puede usar para la difusión de gas de celda de combustible. Es una capa de papel funcional, y el tratamiento de grafitización es hacer que el papel de carbono tenga buena conductividad eléctrica, conductividad térmica y estabilidad térmica. El papel de carbono es un esqueleto de fibra, por lo que tiene una estructura porosa y puede usarse como material para capas de difusión de gas. Sin embargo, la resistencia general del papel carbón es baja y es propensa a la deformación y la rotura, lo que se ha convertido en un punto de acceso de investigación en esta etapa.

Tela de fibra de carbono. También conocido como tela tejida de fibra de carbono, tela de tela de carbono, tela prepregada de fibra de carbono, etc. La tela de fibra de carbono tiene las características de alta resistencia, baja densidad, espesor delgado, etc. También tiene una alta durabilidad y es adecuada para ambientes como ácido, Alkali, sal y corrosión atmosférica.
El papel de carbono de alto rendimiento tiene requisitos de rendimiento cada vez más altos para el papel de carbono y la tela de carbono utilizada en las celdas de combustible. Entre ellos, la carbonización a baja temperatura, la carbonización de temperatura media, la carbonización de alta temperatura y la grafitización de temperatura ultra alta son uno de los pasos clave para modificar el papel de carbono. Nuestra empresa en cooperación a largo plazo con instituciones y empresas de investigación científica nacional relevantes, hemos desarrollado un horno experimental GAP integrado adecuado para el tratamiento a alta temperatura de la carbonización y la grafitización de papel de carbono y tela de carbono, y un carbono de producción a gran escala PAPE R Y CONTRO DE COBONA CONTRIENTO.

El horno de carbonización y grafitización de papel carbón y tela de carbono para celdas de combustible tiene las siguientes características:

Adecuado para la carbonización en papel de carbono, grafitización de papel de carbono, carbonización de tela de carbono, grafitización de tela de carbono, modificación del papel de carbono, tratamiento térmico de papel de carbono, etc.
El horno cuadrado ahorra más espacio que el horno redondo convencional, y es más adecuado para laminar y colocar papel carbón, y la colocación de herramientas de estiramiento de tela de carbono, con varias opciones de colocación.
Espacio más grande, 200 mm de largo
El diseño de espacio modular integrado integra todo, incluido el sistema de suministro de alimentación, el sistema de enfriamiento de agua, el cuerpo del horno, la puerta del horno, el aislamiento, las diversas protecciones, etc. en un espacio de 4 metros de largo, 3 metros de ancho y 2.5 metros de alto, ocupando un área más grande. Compacta, la instalación solo requiere la instalación de electricidad, aire, agua del grifo o agua de enfriamiento circulante externa, teniendo en cuenta las características del pequeño espacio de laboratorio, puertas de entrada y salida limitadas, o laboratorios generalmente dispuestos en el segundo piso o superior.
Utilizando la última fuente de alimentación IGBT, en comparación con los suministros de FM convencionales controlados por silicio, tiene las características del sonido más silencioso, el factor de alta potencia y la menos interferencia armónica. Ha verificado completamente la interferencia armónica de otros equipos eléctricos experimentales.
La puerta de horno completamente automática rediseñada es más amigable para la investigación científica y el personal experimental. Al colocar y colocar muestras, no hay necesidad de abrir manualmente la puerta del horno y operar manualmente la cubierta de aislamiento. El equipo se puede completar automáticamente con un solo clic.
Tiene un rango completo de medición de temperatura desde la temperatura ambiente hasta 3200 grados, incluida la medición de la temperatura del termopar y la medición de la temperatura infrarroja de dos colores. La baja temperatura es más precisa y la temperatura alta es mayor. Se complementan entre sí. Un dispositivo puede manejar temperaturas bajas y altas.
Hay hasta 20 opciones de proceso de calefacción. Toda la calefacción y enfriamiento son controlados automáticamente por la computadora, incluido el reemplazo de vacío temprano, el llenado y el calentamiento de gas, la preservación del calor, el enfriamiento, el enfriamiento, etc.


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