Wir sind überzeugt, dass sauberer Wasserstoff der Schlüssel zur erfolgreichen Gestaltung des Übergangs zu einem emissionsarmen und nachhaltigen Energiesystem für die Weltwirtschaft ist. Deshalb bieten wir Edelmetallservices, Elektrokatalysatoren und katalysatorbeschichtete Membranen für die Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM) und PEM-Brennstoffzellen zur Erzeugung und Nutzung von sauberem Wasserstoff an. Um Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten, entwickeln wir innovative Lösungen für das Recycling von Elektrolyseur- und Brennstoffzellenkomponenten.

Properties

Hochleistungswerkstoffe für Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM)

Ideal für die dynamische und dezentrale Wasserstofferzeugung, mit schnellen Reaktionszeiten, hoher Effizienz und kompaktem Systemdesign. Durch die Fähigkeit, unter hohem Druck und variablen Lasten zu arbeiten, eignen sie sich hervorragend für verschiedene Energiequellen. PEM-Elektrolyseur-Stacks setzen den Maßstab für Leistung, Haltbarkeit und Reinheit bei der Erzeugung von sauberem Wasserstoff

Hochleistungs-Elektrokatalysatoren für Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen (LT-PEM)

Platinbasierte Elektrokatalysatoren auf fortschrittlichen Kohlenstoffträgern bieten hohe Leistung und Langlebigkeit in Schwer- und Leichtlastanwendungen.

Führender Wegbereiter für Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen (HT-PEM)

Anwendungen in der Luftfahrt, im Schwerlastverkehr sowie stationäre Anwendungen profitieren von HT-PEM-Brennstoffzellen, die ein einfaches Wärme- und Wassermanagement, hohe Robustheit und Toleranz gegenüber Verunreinigungen im Einsatzgas bieten. Celtec-MEA ist der Maßstab für diese Technologie.

Fokus auf Kostensenkung und Leistungssteigerung

Wir streben nach innovativen Materiallösungen mit geringeren Kosten und verbesserter Effizienz, um die Skalierung der Erzeugung und Nutzung von sauberem Wasserstoff zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir den Platingruppenmetallgehalt von Elektrokatalysatoren reduzieren und nachhaltige Kreislauflösungen ermöglichen.

100+

Über 100 Jahre Branchenerfahrung im BASF ECMS Hydrogen Solutions Team

2025

Start unserer industriellen Produktion von katalysatorbeschichteten Membranen und Membran-Elektroden-Einheiten im Gigawatt-Maßstab (GW).

97%

Recyceltes Metall kann die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu Primärquellen um bis zu 97 % reduzieren. Verdium™ ist ein neuer Ansatz für recyceltes Metall, der Maßstäbe im Bereich der Platinmetalle setzt und die Nachhaltigkeitsstrategien der Kunden unterstützt.

25+

Über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Elektrokatalysatoren

Anwendungen
Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM)

Hochleistungsfähige katalysatorbeschichtete Membranen und Katalysatoren, die eine skalierbare, kostengünstige Produktion von sauberem Wasserstoff ermöglichen.

Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellenkatalysatoren für Schwerlastanwendungen

Hochleistungs-Elektrokatalysatoren für den Schwerlastverkehr

Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellenkatalysatoren für Leichtlastanwendungen

Hochleistungs-Elektrokatalysatoren für den Leichtlastverkehr

Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellenkatalysatoren für stationäre Anwendungen

Hochleistungs-Elektrokatalysatoren für stationäre Anwendungen

Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen

Celtec-Membranen und Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) sind robust sowie unempfindlich gegenüber Verunreinigungen und ermöglichen vereinfachte Brennstoffzellensysteme für mobile und stationäre Anwendungen.

Video
Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?
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Empfohlene Produkte

Katalysatorbeschichtete Membranen für Protonenaustauschmembranen (PEM) – Elektrolyse

Unsere katalysatorbeschichteten Membranen sind auf hohe Effizienz und Langlebigkeit bei geringem Wasserstoff-Crossover in der PEM-Elektrolyse ausgelegt. Sie sind für erhöhte Stromdichten und langfristige Stabilität unter dynamischen erneuerbaren Energieprofilen optimiert. Anpassbare Beladungen, Größen und Konfigurationen ermöglichen eine nahtlose Integration in verschiedene Stapelkonstruktionen.
 

Elektrokatalysatoren für PEM-Brennstoffzellen mit niedriger Temperatur

Wir bieten Elektrokatalysatoren für Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellenanwendungen auf Basis von Pt/C und Pt-Legierungen/C an. Verschiedene Kombinationen aus mesoporösen und graphitierten Katalysatorträgern sind exakt auf hohe Leistung und Langlebigkeit zugeschnitten. Der Platinabscheidungsprozess steht von der Forschung und Entwicklung bis hin zum industriellen Produktionsmaßstab zur Verfügung.

Celtec-Membran für Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen

Die Celtec-P-Membran kann für PEM-Brennstoffzellen eingesetzt werden, während die Celtec-Z-Membran für die HCL-Elektrolyse, Redox-Flow-Batterien und andere elektrochemische Anwendungen konzipiert ist. BASF ECMS hat ein firmeneigenes Verfahren zur Herstellung einer protonenleitenden Membran entwickelt, die bei Temperaturen von bis zu 180 °C in robusten Brennstoffzellensysteme, Wasserstoff-Trennanlagen, Redox-Flow-Batterien, der HCL-Elektrolyse und weiteren elektrochemischen Anwendungen zum Einsatz kommen kann.

Celtec-Membran-Elektroden-Einheiten für Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen

Celtec-P MEA sind für stationäre Anwendungen mit reformiertem Wasserstoff ausgelegt. Celtec-Z MEA sind für Hochleistungsanwendungen unter Druck und bei hoher Stromdichte vorgesehen. BASF ECMS stellt seit 20 Jahren Celtec® MEA für Brennstoffzellen her. Sowohl Kunden- als auch interne Tests haben deren Langzeitstabilität und hohe Leistungsfähigkeit selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen bestätigt. 

Elektrokatalysatoren für die PEM-Elektrolyse

Unsere iridiumbasierten Anodenkatalysatoren und Platin-auf-Kohlenstoff-Träger-Kathodenkatalysatoren (Pt/C) sind für die hocheffiziente PEM-Elektrolyse konzipiert. Um das vollständige Portfolio einzusehen, laden Sie bitte die folgende Tabelle herunter. 

Die optimierte Oberfläche, Kristallinität und Morphologie dieser Katalysatoren gewährleisten eine hervorragende Metallzugänglichkeit, Nutzung und Massenaktivität. Zudem sind sie in Struktur und Zusammensetzung präzise aufeinander abgestimmt, um eine robuste Langlebigkeit unter dynamischen Betriebsbedingungen zu bieten.

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