Brenselceller er unike utstyrsstykker som produserer strøm og varme gjennom reaksjoner blant kjemikalier. De er en renere og mer intelligent form for å generere energi enn de vanlige motorene som brenner brøyte. Reaksjonen For å fastslå punktene som ble oppgitt i forrige avsnitt, er ett av brenselcellenes viktigste komponenter noe som kalles en Protonvekslingsmembran eller PEM. I tilfelle PTFE må være grafted, støtter dette materialet ikke grafting av PTN. EPTFE er avgjørende for fungeringen av brenselceller; uten det, vil disse ikke kunne operere effektivt og pålitelig.
Imidlertid, for å forstå hvorfor EPTFE er nyttig for brannseler i første omgang, må vi vite hva de er. En brannselcelle består hovedsakelig av to komponenter kjent som elektroder. En spesial membrane deler denne elektroden. Vannstoffgass, som ligger lagret i tankene (øverste del), går inn på den ene siden, mens oksydogass fra luften går til den andre enden. Membranet splitter hydrogenmolekyler når de ankommer, og deler dem opp i protoner og elektroner. Elektronene strømmer gjennom en krets, noe som skaper strøm som kan brukes til å drive maskiner eller ladde batterier. Samtidig reiser protonene gjennom det og reagerer med oksygen for å produsere uskyldig vann.

En enkelt protonveksling, brønnelement har et veldig umulig problem med å holde elektronene og protonene adskilt. Deretter, hvis de rører hverandre og du kortslutter det litt – så slutter alle de kjemiske reaksjonene opp. Brønnelementet går til hei land ganske raskt akkurat på den punkten også! Dette er grunnen til at PEM betyr så mye. PEM fungerer som en gate, gjennom hvilken bare protoner kan gå gjennom, mens elektronene må reise rundt elementet på dets ytre side. Denne forskjellen er avgjørende for å sikre at brønnelementet fungerer på sin optimale effektivitet. Fordi vi bruker et toppnivås PEM, inkludert EPTFE, gjør det dette veldig energieffektivt samtidig som det forbedrer ytelsen på brønnelementet.

EPTFE er et unikt materiale som er godt egnet til å brukes som en PEM i brennelement. Hullet kan være så lite som noen nanometer i diameter, hvilket gjør at gassene nødvendige for at brenneelementet skal fungere riktig kan bevege seg raskere. Til slutt lar EPTFE vann ut, men ikke inn, noe som også kan hjelpe til å forhindre forurenring av membranet. Dette betyr også at EPTFE-membraner klarer å fungere korrekt i lang tid. I tillegg er EPTFE veldig robust og motstandsdyktig mot nedbryting, hvilket gjør det til et ideelt varmlangvarig materiale for brennelement.

EPTFE har potensial til å forbedre brannkeller og måten vi generer energi på på en renere måte. Det utslippes ingen farlige gasser fra hydrogenbrannkeller, de skader ikke dem og dermed skader ikke miljøet, hvilket gjør det til et rent og sunnere alternativ for fossile branner. Så kan de redde luftforurensning og bekjempe klimaendringer. Brannkeller fungerer på hydrogen og kan brukes i biler, buser og andre kjøretøy for å gi ren mobilitet. Likenvis kan de brukes i hjem og bedrifter for elektrisitetsproduksjon. I fremtiden hvor ren energiassistanse er en klar nødvendighet, bør EPTFE-membran betraktes som integrerte verktøy for å hjelpe med å redusere avhengigheten vår av fossile branner og isteden opprette nytt liv for oss.