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相似文献
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1.
氢燃料电池因其来源广泛、无污染、转换率高而成为能源领域关注的焦点.以质子交换膜氢燃料电池作为研究对象,通过对其发电过程原理分析及理论计算,阐明了太阳能-氢燃料电池在太阳能发电(光能-电能转换),电解水制取氢气(电能-氢能转换),燃料电池发电(氢能-电能转换)的整个能量转换过程.结果显示:质子交换膜氢燃料电池的转换率可达36.42%,实际制氢量与理论计算值误差小于5%.  相似文献   

2.
质子交换膜燃料电池(PEMFC)电堆的温度是影响燃料电池性能的关键因素之一,建立电堆的热系统模型是准确控制电堆温度的基础。文章中利用反向传播(BP)神经网络对质子交换膜燃料电池的静态热系统进行建模。仿真结果表明,神经网络建模方法能够较好地拟合数据。  相似文献   

3.
《滁州学院学报》2022,(2):37-43
质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)具有启动迅速、比功率高、清洁无污染等优点,被认为是21世纪最有发展前景的能源。膜电极(Membrane Electrode Assembly, MEA)是电池的核心部件,为电化学反应正常进行提供了必要条件,膜电极的制备工艺显著影响电池的使用性能和寿命。本文通过改变热压压力和热压温度来制备不同的膜电极,并在不同的电池温度和加湿温度条件下对膜电极进行性能测试。实验结果表明,在热压压力为0.15Mpa、热压温度为125℃的膜电极性能最佳,在阴极空气压力为0.4Mpa、阳极氢气压力为0.5Mpa、电池温度为40℃、空气加湿温度为50℃、氢气为常温的条件下工作的峰值功率密度为91.92mW/cm2。  相似文献   

4.
叙述了氢/氧(空)质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)关键部件--膜电极组件(membrane electrode assembly,MEA)的制备和单电池组装,并且实际运行了一体化燃料电池发电系统.介绍了燃料电池的工作原理和实验内容.通过实验,使学生全面了解燃料电池的基本原理、制作过程及使用方法.  相似文献   

5.
燃料电池是一种不经过燃烧,将燃料的化学能经过电化学反应直接转变为电能的装置。实用的燃料电池常用做新型无污染、无噪音、高效率的汽车动力和发电设备,被称为二十一世纪的“绿色电源”。不同类型的燃料电池可有不同种类的电解质。通常有水剂体系(酸性、中性或碱性)电解质、熔融盐电解质、固体(氧化物或质子交换膜)电解质等。在不同的电解质中,燃料电池的电极反应式就有不同的书写方法。  相似文献   

6.
介绍燃料电池的工作原理和分类,比较各种不同类型的燃料电池的性能,透过燃料电池的国内外发展状况,重点论述了质子交换膜燃料电池的工作方式和特性、关键技术、应用和研究进展情况。  相似文献   

7.
为了探索燃料电池质子交换膜中水的存在状态及其对膜的质子传导性能的影响,以双酚A二缩水甘油醚型环氧树脂(DGEBA)为交联试剂,N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)为溶剂,制备了磷酸化乙烯-乙烯醇的嵌段共聚物(EVOH)/DGEBA/多聚磷酸(PPA)的交联膜。介绍了用低温差示扫描量热法(DSC)测定该膜中自由水和结合水含量的方法,即通过DSC图谱总的吸热峰的积分面积得出总的焓变,由总的吸热峰在基线与切线间所夹右半部分的积分面积得出自由水的焓变,从而测得所制备的质子交换膜中的自由水和结合水含量。膜的离子交换容量(IEC)值及质子电导率分别采用酸碱滴定法及交流阻抗法测量。结果表明:随着膜在PPA中处理时间的增加,膜的吸水率、自由水的含量和键合水的含量都呈上升趋势,但自由水增长率大于键合水;膜的IEC值和质子电导率也随自由水含量的增加而增大;自由水含量的增加使膜的质子传导能力增强。  相似文献   

8.
概述了各类燃料电池的特性,介绍了最近几年来的研究开发进展,并对各种燃料电池的前景进行了展望.提出了我国质子交换膜燃料电池的发展方向.  相似文献   

9.
概述了各类燃料电池的特性,介绍了最近几年来的研究开发进展,并对各种燃料电池的前景进行了展望。提出了我国质子交换膜燃料电池的发展方向。  相似文献   

10.
采用陶瓷薄膜技术及溶胶一凝胶法制备了氧离子传导YSZ(Y2O3稳定的ZrO2)电解膜与电极催化剂,构建了膜电极组装(MEA)及结构为H2S、(复合MoS2阳极)/YSZ传导膜/(复合NiO阴极)、空气燃料电池系统;通过在MoS2中掺杂NiS、电解质、Ag粉和淀粉制备了双金属复合MoS2阳极催化剂,在NiO中添加电解质、Ag粉和淀粉制备了复合NiO阴极催化剂:考察了不同操作温度对电池性能的影响,比较了几种不同电极催化剂的性能,研究了H2S/air固体氧化物燃料电池的电化学性能。实验结果表明,在H2S环境中,复合MoS2阳极催化剂比MoS2和Pt具有更好的性能,复合Nio阴极Pt阴极的极化小;在电极催化剂中加入Ag可显著提高电极的导电性.添加电解质和淀粉可以提高电极的离子传导性和多孔性:操作温度增加.传导膜的电传导率和电化学反应速率增加,电池的输出电流与功率密度增加,电化学性能变好。电池连续运行1~4d几乎不降级。在850℃和101.13kPa时.燃料电池最大输出功率密度为155mW·cm^-2,对应的电流密度为240mA·cm^-2。  相似文献   

11.
重点阐述了可视化数值模拟方法的原理及在燃料电池中的应用,对燃料电池及大力开发燃料电池的必要性作了简要介绍,简述了质子交换膜燃料电池的原理。  相似文献   

12.
发展了一种基于MATLAB和VB软件包的质子交换膜燃料电池(PEMFC)特性参数仿真实验软件。主要介绍了仿真软件的建模、设计方法和用户界面构成。仿真实验结果表明,该仿真软件可以满足PEMFC特性参数仿真实验教学的要求,为PEMFC特性参数的实验研究和实验教学与演示提供了一个有效工具。  相似文献   

13.
各国政府、公司及其附属科研机构为燃料电池的商业化作出的巨大努力,分别以PC25^(TM)磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)为例,阐述了燃料电池的商业化概况。最后,对燃料电池技术进入市场所面临的主要障碍和有待解决的技术难题进行了简要阐述。  相似文献   

14.
卫生间内的废水有一天可能会点亮家中的每一盏灯。宾夕法尼亚州立大学的研究者们如是说。最近他们宣布开发成功一种以污水为燃料的发电机———MFC(微生物燃料电池)。这种发电机在发电的同时能降解有害有机物,听起来与以污物为养料的植物有些类似。MFC使用与降解食物类似的化学工艺,利用反应释放的电子发电。MFC是一个15厘米长的筒状结构,中间有一个阴极棒由质子交换膜(PEM)包绕,这层膜只能透过质子。八个阳极排列在阴极周围,聚集在阳极周围的细菌降解筒里的有机废物,释放出电子和质子。由于没有氧分子与电子结合,细菌的酶将电子转移给…  相似文献   

15.
燃料电池控制系统是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的关键技术之一。电堆运行时,控制系统要能够根据实际运行状态提供合适的反应环境和相应的原料,以保证PEMFC工作的可靠性和高效性[1]。本文研制的5 kW的PEMFC控制系统,以ATMEGA64单片机为核心,配合OCMJ D系列液晶显示模块,实现了对PEMFC的氢气供给系统、空气供给系统、水冷系统以及并网供电系统的控制和检测,并且通过串行通信,实时地显示PEMFC的工作状态,建立了友好的人机操作界面。  相似文献   

16.
质子交换膜燃料电池简称PEM。它是利用太阳能通过水电解器产生的氢和氧作为能源。通过PEM,产生出电能,在这个过程中,氢和氧又还原成水。如此,可以反复  相似文献   

17.
高考中的新型电池,大致有"氢镍电池"、"高铁电池"、"锌-锰碱性电池"、我国首创的"海洋电池"、燃料电池(如新型细菌燃料电池、氢氧燃料电池、丁烷氧燃料电池、甲醇质子交换膜燃料电池、一氧化碳燃料电池)、"锂离子电池"、银锌电池、纽扣电池等。这些电池一般具有高能环保、经久耐用、电压稳定、比能量(单位质量释放的能量)高等特点。  相似文献   

18.
以质子交换膜燃料电池为研究基础,了解各种操作参数对电池性能之影响。先使用Nafion膜热压制成膜电极组,接着设计并加工石墨流场板,再对单电池组装,完成后进行不同电池温度、进气湿度、电池背压对电池性能量测与分析。实验结果表明,燃料电池在低操作温度下可快速启动并迅速达到稳定的输出电压;当电池操作在高温时,水份极不易留存于MEA中,此时流场加背压能让水份强迫式地存在于MEA,相对湿度随之增加,使MEA湿润度得以适当的维持。  相似文献   

19.
为突破氢氧燃料电池的知识较为抽象这一教学难点,从制气、储气、用气的角度出发,借助简易启普发生器、塑料分装瓶、质子交换膜模块,鲁尔两通、三通阀塑料开关,小电风扇、氢动力小车等实验材料,设计出一套适合课堂演示且有趣味性的液压储气式氢氧燃料电池,有助于学生的学习.  相似文献   

20.
燃料电池的研究现状及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据燃料电池的特点,综述了碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)的研究现状及燃料电池的发展趋势.  相似文献   

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