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很多客户在选择Proton的
氢气发生器时,
总是会问到PEM技术,
今天小编就给大家详细解释下,
帮助您更加充分地
了解我们的产品和技术。
“PEM就是质子交换膜技术,通过直接电解纯水产生氢气,无需添加碱液。较传统碱液电解制氢,PEM技术制氢效率高,能耗低,环保,并且不需要额外的腐蚀维护。”
质子交换膜纯水电解槽
Proton氢气发生器采用催化电极和质子交换膜(PEM)技术,提高水电解速率和氢气转化率。
当电极通上直流电后,处在正极的水分子在催化剂的催化作用下迅速被氧化成氧和氢离子,并释放电荷;氢离子透过质子交换膜移动到负极并获得电子,由此产生了氢气。
整个电解过程中不产生氢气反渗透,能耗低,转化效率高。
纯水电解原理
美国Proton在设计和研发氢气发生器已有20多年的成功经验,并且已将质子膜纯水电解技术推广到了不同领域。
从实验室分析应用到半导体设备制造,以及军事航天航空领域均有Proton提供完整解决方案。
THE END
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- 电解式氢气发生器用水指南
在实验室中,高纯度的氢气被应用于GC(气相色谱)、GC-MS(气质联用),ELSD(蒸发光散射检测器)等仪器上。为确保这些仪器的使用寿命和检测精度,需要实验室提供高纯度的氢气。众所周知,水由氢元素和氧元素组成,其分子式为H2O。因此,实验室通常采用电解水来生产氢气。其反应式为:
2H2O→2H2+O2
商品应用的氢气发生器主要包括一个电解池和一对电极。在电流作用下,阳极会汇集氧气,阴极会汇集氢气。电极连接有气液分离装置,将汇集到的气体通过管道输出。常见的电解方法主要是碱性电解水法和质子交换膜法。碱性电解水法在耐腐蚀的电解池中盛有约15%的NaOH或KOH溶液,碱液可以增加水的电导率,提高电解效率,又避免了酸性溶液或盐溶液对电极的腐蚀和副产物的形成。质子交换膜法在电解池中放置的是纯水,并使用质子交换膜将阳极和阴极分开。在电流作用下,氢离子(即质子)可以通过交换膜向阴极移动并生成氢气,而其他的离子则会被膜阻挡并被排出。
常见的氢气发生器厂商主要有英国毕克(PEAK),美国派克(Parker)等,主要采用质子交换膜法。国内的氢气发生器厂商众多,主要采用碱性电解水法。
氢气发生器要求使用去离子水作为进水。自来水中的各种杂质离子的含量较高,这些杂质在电解时会产生副产物,影响生产氢气的纯度并减少电极使用寿命。而且自来水通常会采用次氯酸等强氧化剂进行消du,这些强氧化剂对电极和电解池(特别是质子交换膜)有很大的腐蚀性,会影响氢气生产效率和仪器使用寿命。
一般情况下,使用氢气发生器的用户会与选择与纯水制备设备配套使用。那么使用什么样的纯水设备*理想呢?正常情况下,选择生产实验室二级纯水的纯水仪,既能保证氢气的纯度,还能保障氢气发生器的使用寿命。RephiLe 的 Direct-Pure EDI是一款结合反渗透和EDI(连续电流去离子)专业纯化技术,以自来水为进水,生产实验室二级纯水的水纯化系统,产水电阻率大于 5 MΩ·cm,产水流速从5 - 500 L/h,可以满足不同级别氢气发生器乃至整个实验室的二级纯水的用水需求。Direct-Pure EDI 水纯化系统采用的是知名品牌- Siemens(西门子)的EDI模块,配上严格挑选的RO膜,出水上等稳定,而且使用成本低,维护方便。如果工作中还需超纯水,用户可以选择RephiLe的PURIST超纯水系统。它以EDI产水为进水,直接制备即取即用的超纯水,为实验室中的HPLC、AAS等精密分析仪器或其他生命科学、材料科学的实验供水。RephiLe追求为用户提供实验室纯水一站式专业服务,让用户用水无忧,安心、放心、开心。
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