应用场景 · 膜电极
纳米白金用于催化剂墨水与膜电极制造
ZnoNova 材料
膜电极制造商买的不是粉体,而是一种能稳定重复涂布的墨水。而决定这件事能否发生的一切,都在上游——在粉体的粒径分布,以及它遇到离聚物与溶剂之后的行为里。
真正支配你墨水的那组规格
| 一次粒径 | 5~20 nm |
| 二次粒径 | <200 nm —— 作为规格公开 |
| 比表面积 | 35 m²/g |
| 形貌 | 球型 |
| 纯度 | 标称 97%,ICP 实测 99.2% |
| 含水率 | <0.3% |
| 密度 | 21.45 g/cm³ |
为什么我们要公布二次粒径。任何纳米粉体都会团聚。只报一次粒径的供应商,描述的是粉体「出生时」的样子,而不是它「到货时」的样子。团聚体数据才是告诉贵司工艺工程师:这支墨水需要多少研磨或超声能量、涂层会不会出现缺陷。这个数字我们宁可先给你,也不愿你在涂布机上才发现。
我们能回答与不能回答的
- 我们不公布 mg/cm² 负载量。那是贵司墨水固含量、离聚物/碳比、涂布方式与目标性能共同决定的结果,不是粉体的属性。
- 我们不公布极化曲线。我们实验室在我们膜电极上测的曲线预测不了贵司的结果;把它当作能预测来呈现,只会白白浪费一个认证周期。
- 我们没有碳载铂(Pt/C)这一标准牌号。若贵司需要的是指定载量的 Pt/C 而非无载体白金粉,请说明——那是另一个产品,我们会诚实告知有还是没有。
- 墨水配方属于贵司。分散路线我们可以凭经验讨论,但配方、离聚物与溶剂体系属于贵司工艺。
首次试样的几条实务提示
先润湿再分散把纳米干粉直接倒进离聚物溶液,是最快制造出「之后再也打不开的团聚体」的方法。
注意能量输入窗口能量太小打不开团聚,太大可能损伤离聚物。这个窗口因工艺而异,值得专门标定。
逐批索取 CoA批间粒径一致性,才是涂布工艺稳定的基础。可按需提供。
样品量很小10g 或 100g/瓶,做试验不需要商业承诺。
采购常问的问题
你们供 Pt/C 还是无载体白金?
标准产品是无载体纳米白金粉。若贵司工艺需要指定载量的碳载铂,请告知,我们会确认实际有没有,而不是暗示它存在。
离聚物比例该用多少?
这属于贵司膜电极设计与目标。我们不会去猜——在不了解贵司膜与工作点的情况下给一个数,比不给更糟。
批间粒径一致性如何?
可按需提供逐批检验报告,这是针对贵司工艺确立一致性的实际办法。
能直接供分散液吗?
标准形态是粉体。若能指明载体与固含量,分散液与墨水可另议。
索取样品与完整规格书
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