Ionomr Innovations提供适合工业规模水电解应用的
突破性Aemion+®薄膜产品
加拿大温哥华 – 2021年6月24日 – Ionomr Innovations Inc.发布通过水电解实现工业规模绿色制氢的突破性Aemion+ ®薄膜技术。
Ionomr的Aemion+®碱性膜是极为稳定的阴离子交换膜(AEM),能够搭配便宜的触媒材料来代替铱、铂和钛等昂贵的传统元素成分来进行水电解应用,同时最大限度地提高性能。
Ionomr Innovations首席执行官Bill Haberlin表示:“推出Aemion+®薄膜标志着 Ionomr 重要的战略发展里程碑,表明AEM已经从实验室中的研究走入工业化,能够实际支持工业解决方案的绿氢生产。我们已经能够工业化生产宽度达到 60cm的Aemion+®薄膜,并采用连续卷对卷工艺生产。我们代工厂制造的薄膜可大幅降低电解槽生产的成本,为近期达成 2050 年绿色氢成本目标带来清晰的方向。”
Ionomr的客户意识到材料演进的重要性。Nouryon BV 创新技术专家 Thijs de Groot 表示:“Ionomr研发一种可在高浓度 KOH 溶液中保持稳定的阴离子交换膜产品,似乎已经解决了薄膜科学领域的重大难题之一。这一直是艰难的问题,甚至被视为不可能的,然而 Ionomr 却取得了成功。”
电解槽的核心组件是离子传导膜,薄膜的制造方式对于效率、可靠性和使用寿命有着重大影响。Ionomr薄膜可帮助再生能源转换过程变得更可靠、有效、持久,从而以最低成本生产出全球经济脱碳所需要的绿氢和绿色燃料。
Ionomr Innovations联合创始人兼首席战略官Ben Britton表示:“我们将这种高度稳定并且高效的薄膜产品引入氢经济领域,并率先为大型工业先导项目实现充足的规模供应,对全球发展迈向GW规模部署产生了重大影响,Ionomr团队为此感到非常自豪。”我们离子交换膜材料延续我们研发策略的概念及设计,即在制氢过程及燃料电池的产业中,免去氟原子的使用,从而实现向绿色经济的过渡。
Ionomr 薄膜和聚合物能够帮助将可再生能源产生的多余电力转化为能量密集的清洁燃料,例如绿氢。这些燃料可以储存和运输,以替代重型运输、航空和化学原料工业中使用的高密度燃料。虽然当前的水电解方案与传统燃料相比仍然没有足够竞争力,但Ionomr正在与能源、化工和重工业(如采矿)领域的主要客户进行合作,推动实现可满足和超越2050 年成本目标的AEM电解技术,致力为建立具有竞争力和可迅速扩展的绿氢生产和供应商业模式奠定基础。
Aemion+®薄膜是采用卷对卷方式连续生产的机械增强膜,厚度在 50 到 100μm之间。下一代材料基于咪唑鎓化学工艺,具备优异的机械性能,因而广泛用于航空航天领域和用作薄膜涂层。机械增强层可以进一步减少不需要的尺寸膨胀(dimensional swelling),以适用于最大尺寸电解槽单元。Ionomr的专利工艺可以实现最大程度的电导率、性能和可重复性,同时还提供了现有离子交换材料中最高的碱性稳定性,能够在80至100 C下1 M KOH 中工作,在 80C下3至4 M KOH中工作。
关于Ionomr Innovations
Ionomr推进用于清洁能源的离子交换膜和聚合物的开发和制造,其 Pemion®和Aemion®技术可为燃料电池、制氢、碳捕获和转化,以及为先进的能源存储应用提供低成本、高性能和可持续性优势。Ionomr成立于2018年,利用西蒙弗雷泽大学 (Simon Fraser University)开发的技术,在加拿大温哥华雇用了25名清洁技术专家从事研究和生产。
上一篇:Maxim发布调节器为超级电容备份电池提供最小尺寸和最高精度
下一篇:普莱默推出按钮开关系列,最具创新性的汽车零部件
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 使用 RP40-11012SFR DC/DC 转换器并根据 EN55022 A 类(单输出)进行 EMC 滤波的典型应用
- TPS40170RGYR-同步PWM降压模块方案
- #第五届立创电子设计大赛#基于STM32和ESP8266的智能家用电器
- AM2G-0505DZ ±5V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT1021BMH-10 负串联电压基准的典型应用
- 树莓派CM4图传 OpenHD天空端
- KEA128绿色汽车网络
- STM32G484E-EVAL,带有 STM32G484QE MCU 的评估板
- 用于电池充电指示器的 NCP301LSN20T1 2V 电压检测器的典型应用
- 使用 L5970D/L5973D 6 至 12 VDC 输入 1W LED 驱动器的高强度应用电路