Bipolārā plāksne, kas pazīstama arī kā kolektora plāksne, ir viena no svarīgajām pašreizējās degvielas šūnas sastāvdaļām. Tās galvenā loma ir nodrošināt gāzes plūsmas ceļu, novērst ūdeņraža un skābekļa sajaukšanos akumulatora gāzes kamerā un izveidot strāvas ceļu starp Yin un Yang poliem virknē. Populārie bipolārie plākšņu materiāli galvenokārt ir metāls, grafīts un kompozītmateriāli, no kuriem metāla bipolāro plākšņu materiāli galvenokārt ir nerūsējošais tērauds, alumīnijs, titāns un titāna sakausējumi, titāna metālam ir plašs pielietojuma klāsts tā zemā blīvuma un augstas īpatnējās stiprības dēļ. , spēcīga izturība pret koroziju un citas lieliskas īpašības.

Pašlaik pētījumi ir parādījuši, ka salīdzinājumā ar nerūsējošo tēraudu un alumīniju titāns ir piemērotāks kā kurināmā elementu bipolāro plākšņu substrāta materiāls, ņemot vērā visaptverošās svara, stiprības, pretestības un korozijas izturības īpašības pēc pārklājuma.

PEM elektrolizatora anoda potenciāls ir pārāk augsts, un grafīta plāksne vai nerūsējošā tērauda metāla plāksne, ko parasti izmanto kurināmā elementos, ir viegli sarūsējoša un noārdāma. Izmantojot titāna materiālus, var izvairīties no jonu izskalošanās, ko izraisa metāla korozija, un novērst katalizatora aktivācijas potenciāla traucējumus. Tas ir arī iemesls, kāpēc Ķīnas PEM elektrolizatora bipolārā plāksne būtībā ir bipolāra plāksne uz titāna bāzes. Tomēr, tā kā titāns ir korodēts, uz virsmas ir viegli izveidot pasivācijas slāni un palielināt pretestību, tāpēc tas parasti tiek pārklāts ar dārgmetāliem uz titāna plāksnes (piemēram, platīnu, irīdiju, zeltu, niķeli, cirkoniju utt.). , pašlaik galvenokārt platīns un zelts), lai aizsargātu titāna plāksni.
Štancēšanas process ir vairāk piemērots standarta detaļu sagatavošanai, kas nākotnē ir piemērots liela mēroga PEM elektrolizatora komerciālajai stadijai. Šis process var ievērojami samazināt pamatnes biezumu un samazināt bipolārās plāksnes ražošanas izmaksas.
