Bouteilles d′eau hydrogène de qualité prémium Cahmtf 5000ppb avec Spe/Pem

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Aperçu

Info de Base

N° de Modèle.
NNHW210-xx
Style
Sport
Âge
Adulte
Fantaisie
Gravé
Couleur
Unicolore
Personnalisé
Personnalisé
nom
bouteilles d′eau hydrogène
utilisation
générateurs d′eau hydrogène
concentration en hydrogène
2 500 ppb en 5 minutes
concentration d′hydrogène
5 000 ppb en 10 minutes
nom du produit
hydrogène - générateurs de bouteilles d′eau riches
marque
cahmtf
matériau du corps de bouteille
pc de qualité alimentaire
technologie de production d′hydrogène
électrolyse spe/mea-pem
source d′alimentation
rechargeable (capacité de la batterie : 1800 mah)
fonction
métabolisme anti - oxidation.detoxification.improve
couleurs
blanc, argent, noir, or
taille
2.36"*2.36"*7.87"
temps de charge
2 à 3 heures
temps d′utilisation par charge
25 à 27 fois (5 minutes par heure)
type d′interface
type usb
Paquet de Transport
boîte-cadeau+sac à main
Spécifications
concentration en hydrogène au niveau thérapeutique de 5 000 ppb
Marque Déposée
cahmtf
Origine
Chine
Code SH
90303900
Capacité de Production
500 000 pièces/an

Description de Produit

Cahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/Pem
Paramètres du produit
N° de modèle NNHW210-GS-xx Âge Tous les gens
Personnalisé Personnalisé Certification ISO, CE, ROHS, FCC
Technologie Électrolyse SPE Nom du produit Générateur d'eau d'hydrogène
Taille de la production 61x200 mm Volume 210 ml
Temps d'électrolyse de charge 25-30 tasses Capacité de la batterie 1 800 mAh
Mode de charge Port de chargement USB Processus complet d'électrolyse 3 000 ppb (5 min) , > 5 000 ppb (10 min)
Électrode Électrode à membrane et platine en titane Groupe transport Gifitbox+carton brun
Origine Chine Code SH 8543300090
Instructions d'installation

Cahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/Pem

Nos avantages

Cahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/PemCahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/Pem

Certifications

Cahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/Pem

Service après-vente

Cahmtf 5000ppb Preminium Quality Hydrogen Water Bottles with Spe/Pem
 

Description du produit

 

CAHMTF 5000PPB flacons d'eau pour hydrogène de qualité préminium avec SPE/PEM

Qu'est-ce qu'une bouteille d'eau à hydrogène de la technologie MEA ?

Un assemblage membrane - électrode (MEA) se compose principalement d'une membrane d'échange proton - couche de catalyseur (contenant généralement des catalyseurs tels que le platine), etc., mais il ne s'agit pas simplement d'une membrane d'échange proton - plus un revêtement en platine.
 
  1. Membrane d'échange de protons (PEM)
 
  • Il s'agit de l'un des composants principaux de l'ensemble membrane - électrode. La membrane d'échange proton-proton est perméable de façon sélective, ne permettant que les protons (ions hydrogène, H) de passer et empêchant le transfert direct d'électrons et d'autres gaz (comme l'hydrogène et l'oxygène). Par exemple, dans une pile à combustible, elle permet aux protons générés à l'anode de traverser la membrane vers la cathode, forçant les électrons dans le circuit externe, générant ainsi un courant électrique. La résine d'acide perfluorosulfonique, telle que les membranes de la série Nafion de DuPont, est un matériau commun pour les membranes d'échange proton.
 
  1. Couche de catalyseur
 
  • La couche de catalyseur est le site où se produisent les réactions électrochimiques. Dans de nombreux scénarios d'application (comme les piles à combustible), le platine (Pt) est un catalyseur couramment utilisé. Le platine peut réduire efficacement l'énergie d'activation de la réaction et accélérer la réaction de l'électrode. Cependant, en plus du platine, il existe d'autres composants. Habituellement, les nanoparticules de platine sont fortement dispersées sur un support noir de carbone, puis mélangées à un ionomère (tel que l'ionomère d'acide perfluorosulfonique) pour produire de l'encre catalytique. Cette encre est enduite des deux côtés de la membrane d'échange de protons pour former la couche de catalyseur. En effet, un simple revêtement en platine est difficile à obtenir l'effet catalytique souhaité. Le porteur noir de carbone peut augmenter la surface spécifique du catalyseur, et l'ionomère aide à la conduction protonique, améliorant ainsi de façon synergique l'efficacité catalytique.
 
  1. Gaz - couche de diffusion (GDL)
 
  • Il s'agit également d'une partie importante de l'ensemble membrane - électrode. Il joue principalement le rôle de support de la couche de catalyseur, fournissant des canaux de gaz et des canaux de conduction électronique. La couche de gaz - diffusion est généralement composée de matériaux de carbone poreux, permettant aux gaz de réaction (comme l'hydrogène et l'oxygène dans une pile à combustible) de se diffuser en douceur à la surface de la couche de catalyseur et de diriger également les électrons générés par la couche de catalyseur.
 
Par conséquent, l'ensemble membrane - électrode est une combinaison de structure multi-couches relativement complexe, chaque pièce travaillant en coordination pour atteindre une performance électrochimique à haut rendement.

Pourquoi choisir les bouteilles d'hydrogène à technologie MEA ?
 
  1. Analyse des composants MEA
    • L'assemblage membrane - électrode (MEA) est en effet un élément crucial de nombreux dispositifs électrochimiques tels que les piles à combustible et les électrolyseurs. Comme mentionné précédemment, il se compose d'une membrane d'échange proton, d'un revêtement platine catalyseur et d'une couche de diffusion gaz.
    • La membrane d'échange proton permet le transport des protons (H) tout en séparant les compartiments de l'anode et de la cathode. Le revêtement platine - catalyseur facilite les réactions électrochimiques (par exemple, dans une pile à combustible, l'oxydation de l'hydrogène à l'anode et la réduction de l'oxygène à la cathode). La couche de diffusion du gaz contribue à la diffusion des gaz réactifs (comme l'hydrogène et l'oxygène) vers la couche de catalyseur et aussi à la conduction des électrons.
  2. Sécurité et fiabilité des cups générateurs d'hydrogène
    • Pour les coupelles générant de l'hydrogène, la qualité de la technologie des membranes et des électrodes est d'une grande importance. Bonne membrane - la technologie des électrodes est essentielle pour la sécurité et la fiabilité.
    • Si la tension augmente pendant une utilisation prolongée, cela peut indiquer des problèmes tels que la dégradation des électrodes ou des dommages aux membranes. Une tension instable peut entraîner un fonctionnement inefficace et des risques potentiels pour la sécurité.
    • En ce qui concerne les solides dissous totaux (TDS) dans l'eau, une augmentation significative après électrolyse peut suggérer que d'autres substances sont libérées dans l'eau en raison de la corrosion des électrodes ou de la fuite des membranes. Cela peut affecter la qualité de l'hydrogène généré et la sécurité de l'appareil.
    • La concentration d'hydrogène générée par électrolyse est également un facteur clé. Une diminution significative de la concentration d'hydrogène au fil du temps implique que l'efficacité du processus d'électrolyse se détériore, ce qui peut être dû à des problèmes avec l'ensemble membrane - électrode, comme la désactivation du catalyseur ou l'encrassement de la membrane.
  3. Importance globale
    • Ces exigences pour une bonne technologie de membrane - électrode sont essentielles pour le bon fonctionnement des coupelles générant de l'hydrogène. Le respect de ces critères permet de garantir que l'appareil peut produire de l'hydrogène de haute qualité de manière sûre et fiable sur une longue période. Il reflète également l'importance d'une performance électrochimique stable et de l'intégrité des matériaux dans de telles applications.
Les tasses à hydrogène avec membrane - technologie d'électrode sont-elles nécessairement de bonnes tasses à hydrogène - eau riche ?

La réponse est non Les tasses avec membrane - technologie d'électrode certainement atteindre la séparation hydrogène - oxygène, qui
est sans doute. Cependant, toutes les tasses avec cette technologie ne sont pas bonnes. Si une tasse d'eau riche en hydrogène est bonne
dépend de la maturité de la technologie de la membrane - électrode, qui est cruciale.
 
Une membrane de mauvaise qualité peut entraîner les risques potentiels suivants. Pendant l'électrolyse à long terme,
le revêtement en platine - catalyseur de la membrane - de l'électrode peut se décoller. Une fois que cela se produit, la tension augmente,
et presque tous les produits vont pénétrer dans l'eau, comme l'ozone, le chlore résiduel et les métaux lourds.

Comment distinguer cette situation ?
Vous pouvez utiliser un appareil de mesure TDS pour vérifier si la valeur TDS augmente ou même augmente
de manière significative, avant et après l'électrolyse. Si l'augmentation est significative, l'eau électrolytique par cette tasse est de
essentiellement pas de molécules d'hydrogène pures, et un grand nombre de molécules nocives sont prévues pour entrer dans l'eau.

Vous vous demandez peut-être comment il peut y avoir des substances autres que hydrogène dans l'eau car il s'agit d'hydrogène - oxygène
séparé. Lorsque le revêtement en platine - catalyseur sur la surface de l'électrode - de la membrane se déstructure, le
membrane - l'électrode ne peut plus obtenir une séparation efficace hydrogène - oxygène. Par conséquent, certains
non désiré par - les produits d'électrolyse vont sûrement entrer dans l'eau.
 
En outre, en revenir au sujet précédent, membrane - électrode signifie hydrogène - séparation d'oxygène,
mais la séparation hydrogène-oxygène n'est pas égale à une bonne tasse hydrogène-riche. Si une tasse riche en hydrogène
est bon dépend principalement de la qualification de la technologie membrane - électrode. Si le
la technologie membrane - électrode est qualifiée principalement en fonction des aspects suivants :
Électrolyse à long terme (pendant 1 à 2 ans), il n'y a pas de diminution significative de la concentration d'hydrogène.
2. Pendant l'électrolyse à long terme (pendant 1 - 2 ans), la tension n'augmente toujours pas, et le TDS n'augmente pas
avant et après l'électrolyse.
 
Principaux avantages des technologies

Gardez toujours à l'esprit que seulement avec une bonne membrane - la technologie des électrodes permet à une tasse à eau riche en hydrogène d'atteindre
production d'hydrogène à basse tension. La tension est un facteur clé lié à la sécurité de la qualité de l'eau après l'électrolyse.
Une fois la tension élevée, même avec la séparation hydrogène - oxygène, les risques d'ozone, chlore résiduel, et lourd
les métaux entrant dans l'eau augmentent.

 
Un autre point est que pour certaines tasses, la tension est d'abord inférieure à la tension de sécurité de 2,5V. Cependant, avec l'augmentation
dans le nombre d'hydrogène - temps de production, des raisons telles que l'écaillage du revêtement catalytique de la membrane - l'électrode provoque une augmentation progressive de la tension. Ensuite, certains par - produits de l'eau électrolytique seront générés,
comme l'ozone, le chlore résiduel et les métaux lourds.
 
Supposons que vous utilisez la tasse 6 - 10 fois par jour en moyenne. Après un an d'utilisation, si vous effectuez divers tests, vous le faites
Découvrez que la TDS augmente de manière significative, la concentration génératrice d'hydrogène diminue de manière significative, et la
échec du test de chlore résiduel.

Un autre point est que pour certaines tasses, la tension initiale est inférieure à la tension de sécurité de 2,5V. À mesure que le nombre d'hydrogène - temps de génération augmente, des raisons telles que le dépôt du revêtement catalytique de la membrane - électrode provoque le
la tension augmente progressivement. Par la suite, par - des produits de l'eau électrolytique seront générés. Mais comment
nous distinguons spécifiquement cela ?
 
  1. Stylo de test TDS : vous pouvez essayer d'utiliser un stylo de test TDS pour tester la cuvette d'eau après un an d'utilisation. Si la valeur TDS augmente de manière significative avant et après l'électrolyse, il est évident que cette cuvette d'eau n'est pas bonne. Il est très probable que le catalyseur de l'électrode membrane soit tombé, ce qui entraîne une augmentation significative de la TDS.
  2. Papier de test pour chlore résiduel : observez le changement de couleur du papier de test pour déterminer s'il y a du chlore résiduel.
  3. Concentration en hydrogène : la concentration en hydrogène diminue de façon significative. Vous pouvez utiliser la même solution de titrage pour les tests comparatifs afin d'observer le changement de concentration d'hydrogène entre l'utilisation initiale et après 1 à 2 ans d'utilisation.
 
Pour les tasses à eau dont les résultats de test sont insatisfaisants dans divers indicateurs causés par l'accumulation continue d'hydrogène - temps de production au fil du temps, nous ne recommandons pas leur utilisation continue. Après tout, boire cette eau est pour améliorer la santé. Si vous buvez de l'eau contenant de l'ozone et du chlore résiduel, cela nuirait à votre santé.
 
Cependant, les tasses d'eau de CAHMTF utilisent des membranes - électrodes développées et produites par notre propre société. Ils ont été appliqués dans un propulseur électrique de 1 - kilowatt. Ils ont une bonne stabilité à long terme.
Basé sur l'utilisation stricte de l'eau pure pour la production d'hydrogène, avec 10 hydrogène - temps de production par jour et
Chaque fois que la durée est de 5 minutes, il n'y a pas d'augmentation de TDS après 3 ans d'utilisation continue.

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