Pour une émission zéro: Duo-Plasmaline au service de la performance et de l´efficacité des piles à combustible

Comment la technologie plasma micro-ondes résout le problème de dégradation de performance des piles à combustible ?

Les piles à combustible basées sur des membranes ionomères sont très importantes, par exemple pour les véhicules à faible / zéro émission. Le principal inconvénient des membranes ionomères comme le Nafion dans les piles à combustible à méthanol direct (DMFC) – Figure 8 – est que la conductivité ionique du Nafion augmente avec le niveau d’hydratation ; leur perméabilité relativement importante au méthanol entraîne une dégradation radicale du rendement de la pile à combustible.  Le traitement de surface par plasma micro-ondes de ces membranes peut réduire la perméabilité au méthanol. De plus, la force de liaison de la membrane au catalyseur peut être améliorée par le traitement de surface par plasma.

Figure 1 : Schéma d’une pile à combustible à méthanol directe (DFMC) [8-9].

 

La technologie du plasma pour améliorer les problèmes de gestion de l'eau

La couche poreuse de diffusion de gaz (GDL) est un autre composant important d’une pile à combustible. Elle fournit un flux de gaz homogène au catalyseur et contrôle la teneur en eau de la pile. En particulier, la gestion de l’eau sur une large gamme de courbes de polarisation tension / courant est très importante pour l’efficacité de la pile. Cependant, les GDLs sont généralement constitués d’un matériau fortement hydrophobe, ce qui est essentiel pour une bonne gestion de l’eau. Une GDL partiellement hydrophile est pourtant un meilleur choix, car elle peut ainsi retenir une quantité optimisée d’eau, ce qui mène à un meilleur rendement de la pile à combustible.

 

Figure 2 : Surface à l’origine totalement hydrophobe d’une couche de diffusion de gaz (GDL), présentant des propriétés hydrophiles sur les zones exposées au plasma vs. gouttelettes d’eau adhérant à ces zones hydrophiles après le traitement par plasma micro-ondes à basse pression [9-10].

Les propriétés partiellement hydrophiles de la GDL peuvent être obtenues, par exemple, par un traitement de surface de la GDL par un plasma d’azote. Lorsque la GDL est recouverte d’une plaque perforée, seules les zones non couvertes de la surface de la GDL sont modifiées par le traitement plasma. Par conséquent, les zones non couvertes de la surface de la GDL présentent des propriétés hydrophiles après le traitement par plasma (gouttelettes d’eau adhérant à ces zones dans la Figure 2), tandis que les zones couvertes (non exposées au plasma) de la GDL conservent leurs propriétés hydrophiles initiales.

Des résultats prouvés : Des piles à combustible plus performantes

La pile à combustible avec la GDL traitée par plasma micro-ondes présente des tensions de cellule nettement plus élevées que la pile à combustible de référence sans GDL traité par plasma. Cela est dû au fait que la membrane d’une pile à combustible sans GDL traité par plasma s’assèche, en particulier à des densités de courant plus élevées. En utilisant une GDL traitée par plasma, une certaine quantité d’eau peut être retenue dans la pile, ce qui améliore les performances de la pile à combustible.

La technologie plasma peut renforcer vos performances de nombreuses façons. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons personnaliser ou standardiser nos systèmes pour répondre à vos défis – faites-nous part de vos innovations, projets et activités.

 

 

Bibliographie:

[1]          M. Walker, K.-M. Baumgärtner, M. Kaiser, J. Kerres, A. Ullrich, E. Räuchle, J. Appl. Polym. Sci., 1999, 74, 67-73.

[2]          M. Walker: Fuel Cells. [online] Homepage: University of Stuttgart, Institute of Interfacial Process Engineering and Plasma Technology (IGVP)

URL: https://www.igvp.uni-stuttgart.de/en/research/plasma-technology/processes/fuel-cells/ [status: June 16, 2021].

Contributions similaires

Articles
Applications Power-to-X VIDÉO DE LA SOURCE DE PLASMA ATMOSPHÉRIQUE DE MUEGGE
Les propriétés uniques de la source de plasma atmosphérique (APS) peuvent être utilisées pour des applications qui n’étaient pas disponibles auparavant pour la technologie du …
Apprendre encore plus
Articles
Applications Power-to-X Décontamination des eaux usées contenant des résidus organiques via un procédé plasma micro-ondes à pression atmosphérique
Le procédé de reformage thermo-catalytique (TCR®) développé et testé en collaboration entre la société MUEGGE et l’Institut Fraunhofer pour les Technologies de l’Environnement, de la …
Apprendre encore plus
Articles
Applications Power-to-X / Technologie micro-ondes Pour une émission zéro: Duo-Plasmaline au service de la performance et de l´efficacité des piles à combustible
Comment la technologie plasma micro-ondes résout le problème de dégradation de performance des piles à combustible ? Les piles à combustible basées sur des membranes …
Apprendre encore plus
Articles
Applications Power-to-X / Technologie micro-ondes 3 bonnes raisons pour envisager la duo-plasmaline dans vos applications photovoltaiques
Comment les systèmes Duo-Plasmaline ouvrent de nouveaux horizons pour des marchés en pleine croissance L’énergie solaire reste une réserve quasi-inépuisable à notre échelle, ainsi que …
Apprendre encore plus

Tel.: +49 (0) 6164 – 9307 – 0

Fax: +49 (0) 6164 – 9307 – 93

info@muegge.de

MUEGGE Group

Hochstrasse 4 – 6

64385 Reichelsheim

Germany

Tel.: +1-209-527-8960

Fax: +1-209-527-5385

sales@muegge-gerling.com

Gerling Applied Engineering, Inc.

P.O. Box 580816

Modesto, CA 95358-0816

USA

Tel.: +49 (0) 6164 – 9307 – 0

Fax: +49 (0) 6164 – 9307 – 93

info@muegge.de

MUEGGE Group

Hochstrasse 4 – 6

64385 Reichelsheim

Germany

Tel.: +1-209-527-8960

Fax: +1-209-527-5385

sales@muegge-gerling.com

Gerling Applied Engineering, Inc.

P.O. Box 580816

Modesto, CA 95358-0816

USA

MUEGGE
Produits.

Vous avez besoin d'une solution spéciale pour votre processus individuel ?