通过3D打印技术驱动的低温电化学转换装置的进步和创新
Min Wang1, Xiuyue Wang2, Enyang Sun2
1College of New Energy, China University of Petroleum (East China), Qingdao, 266580, People's Republic of China. minwang@upc.edu.cn.
Nano-micro letters
|September 9, 2025
概括
3D打印通过使复杂的组件制造成为可能,提高了低温能设备的性能. 本综述详细介绍了燃料电池和电解器中的3D打印应用,强调了先进系统的挑战和未来方向.
科学领域:
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
- 能能源技术 能能源技术
- 电化学设备 电化学设备
背景情况:
- 3D打印提供了设计灵活性和复杂的几何制造,非常适合专门的部件.
- 低温电化学转换装置需要复杂的部件,如催化剂层和双极板.
研究的目的:
- 批判性地审查3D打印技术在低温能设备的关键组件中的应用.
- 总结进展情况,分析业绩影响,并确定该领域的挑战.
主要方法:
- 关于3D打印技术应用于能元件的当前文献的综述.
- 对行业相关的主流3D打印方法的分析.
- 在不同的设备架构中评估特定应用程序和性能影响.
主要成果:
- 3D打印适用于制造复杂的组件,如催化剂层,气体扩散层,电极,多孔输送层和双极板.
- 该评论分析了各种3D打印方法在质子交换膜燃料电池,电解电池和性电解器中的应用和性能.
- 确定了将3D打印整合到下一代能系统中的技术挑战和未来研究方向.
结论:
- 3D打印显著推进了低温电化学转换装置的开发.
- 通过未来的研究来解决当前的技术挑战,将加速3D打印在先进的能源系统中的整合.


