碱性燃料电池的发展历程?碱性燃料电池(alkaline fuel cell,AFC)是第一个燃料电池技术的发展,最初由美国航空航天局的太空计划,同时生产电力和水的航天器上。AFCS继续使用NASA航天飞机上的整个程序中,除了数量有限的商业应用
碱性燃料电池的发展历程?
碱【繁:鹼】性燃料电池(alkaline fuel cell,AFC)是第一个燃料电池技术【pinyin:shù】的发展,最初由美国航空航天局的太空计划,同时生产电力和水的航天器上。AFCS继续使用NASA航天飞机上的整个程序中,除了数量有限的商业应用。
简介
电动车辆和规模(拼音:mó)化储能等新能源产业的发展,以及高性能便携式电子设备的进步,迫切需要高效、清洁的电化学储能系统。目前广泛使用的锂离子电池[读:chí]的能量密度已接近理论极限,无法满[繁体:滿]足对储能系统的迫切要求。因此,全世界都在积极探索下一代的电化学储能系统。
燃料电池(fuel cells,FC)是一种可以将储存在燃料和氧气中的化学能直接转化为电能的电化学储能装置。普通的内燃机由于需要经历热机过程,受卡诺循环的限制,其能量转化率大多低于 15%,燃料电池不受此限制,因而具《拼音:jù》有很高的能量转化率,一般为 40%~60%,如果将余热充分利用,甚至可以高达 90%。此外,燃料电池在工作【练:zuò】时,其反应产物一般只有 H2O 和CO2,很少会排放出 NOx和 SOx,
因而不会污染环境,是新一代的绿色能源澳门伦敦人。燃料电池在工作时排【pái】出的二氧化碳量,也低于传统火力发电厂的 60%。可见,燃料电池对解决目前全世界所面临的能源安全#28Energy Security#29和环境保护#28Environment Protection#29两大难题都具有极其重要的意义。同时,燃料电池由于具有高效、绿色、安全等优点,被认为是 21 世纪的新能源之星。
目前,国内外学者对已研究开发出来的燃料电池,按【练:àn】照电解质的种类进行分类,主要分为 5 种:碱性燃料电池(AFC),一般用 6~8 mol·L-1的 KOH 溶液作为电解质;磷酸型燃料电池(PAFC),大多以质量分数为 澳门永利98wt%左右的浓 H3PO4溶液为电解质;熔融碳酸盐燃料电池(MCFC),大多将 Li2CO3和 K2CO3按一定比例混合后作为电解质;质子交换膜燃料电池(PEMFC),通常采用美国 Du Pont 公司生产的 Nafion 膜作为电解质;固体氧化物燃料电池(SOFC),采用 YSZ(Y2O3掺杂稳定的 Zr O2)等作为氧离子导体。
在众多类型的燃料电池中,碱性燃料电池#28AFC#29技术是最成熟的。从 20 世纪幸运飞艇60 年代到 80 年代,国内外学者深入广泛地研究并开发了碱性燃料电池。但是在80 年代以后,由于新的燃料电池技术的出现,例如 PEMFC 使用了更[pinyin:gèng]为便捷的固态电解质而且可以有效防止电解液的泄漏,AFC 逐渐褪去了其原有的光彩
但是,通过 PEMFC 和 AFC 之间的对比,不难发现理论上 AFC 的性能要优于 PEMFC,甚至早期的 AFC 系统都可以输出比现有 PEMFC 系统《繁体:統》更高的电流密度。成本分析表明:AFC 系统用于混合动力电动车与 PEMFC 相比要更有优势。与 PEMFC 相比,AFC 在阴极动力学和降低欧姆极化方面具有很多优势;碱性体(繁:體)系中的氧还(hái)原反应#28ORR#29动力学比酸性体系中使用 Pt 催化剂的 H2SO4体系和使用 Ag催化剂的HCl O4体系【繁:係】都要更高
同时,碱性体系的弱腐蚀性也确保了 AFC 能够长期工作。AFC 中更快的 ORR 动力学使得非贵金属以及低价金属例如 Ag 和 N i 作为催化剂《繁:劑》成为可能,这也使得 AFC 与使用 Pt 催化剂为主的 PEMFC 相比更有竞争力。因此,近年来对碱性燃料电池研究的复[繁体:覆]苏逐渐凸显出来
简介(jiè)
电动车辆和规模化储能等新能源产业的发展,以及高性能便携式电子设备的进步,迫切需要高效、清{拼音:qīng}洁的电化学储能系统。目前广泛使用(练:yòng)的锂离子电池的能量密度已接近理论极限,无法满足对储能系统的迫切要求。因此,全世界都在[读:zài]积极探索下一代的电化学储能系统。
燃料电池(fuel cells,FC)是一种可以将储存在燃料和氧气中的化学能直接转化为电能的电化学储能装置。普通的内燃机由于需要{练:yào}经历热机过程,受卡诺循环的限制,其能量转化率大多低于 15%,燃料电池不受此限制,因而具有很高的能量转化率,一般为 40%~60%,如果[拼音:guǒ]将余热充分利用,甚至可以高达 90%。此外,燃料电池在工作时,其反应产物一般只有 H2O 和CO2,很少会排放出 NOx和 SOx,
因而不会污染环境,是新一代的绿色能源。燃料电池在【zài】工作时排出的二氧化碳量,也低于传统火力发电厂的 60%。可见,燃料电池对解决目前全世界所面临的能源安全#28Energy Security#29和环境保护#28Environment Protection#29两大难题都具有极其重要的意义。同时,燃料电池由于具有高效、绿色、安全等优点,被认【练:rèn】为是(shì) 21 世纪的新能源之星。
目前,国内外学者对已研究开发出来的【读:de】燃料电[拼音:diàn]池,按照电解质的种类进行分类,主要(yào)分为 5 种:碱性燃料电池(AFC),一般用 6~8 mol·L-1的 KOH 溶液作为电解质;磷酸型燃料电池(PAFC),大多以质量分数为 98wt%左右的浓 H3PO4溶液为电解质;熔融碳酸盐燃料电池{练:chí}(MCFC),大多将 Li2CO3和 K2CO3按一定比例混合后作为电解质;质子交换膜燃料电池(PEMFC),通常采用美国 Du Pont 公司生产的 Nafion 膜作为电解质;固体氧化物燃料电池(SOFC),采用 YSZ(Y2O3掺杂稳定的 Zr O2)等作为氧离子导体。
在众多类型的燃料电池中,碱性燃料电池#28AFC#29技{拼音:jì}术是最成熟的。从 20 世纪60 年代到(拼音:dào) 80 年代,国内外学者深入广泛地研究并开发了(繁:瞭)碱性燃料电池。但是在80 年代以后,由于新的燃料电池技术的出现,例如 PEMFC 使用了更为便捷的固态电解质而且可以有效防止电解液的泄漏,AFC 逐渐褪去了其原有的光彩
但是,通过 PEMFC 和 AFC 之间的对比,不难发现理论上 AFC 的性能要优于 PEMFC,甚至早期的 AFC 系统都可以输出{练:chū}比现有 PEMFC 系统更高的电流密度。成本分析表明:AFC 系统用于混合动力电动车与 PEMFC 相比要更有优势。与 PEMFC 相比,AFC 在[拼音:zài]阴极动力学和降低欧姆极化方面具有很多优势;碱性体系中的氧还原反应#28ORR#29动力学比酸性体系中使用 Pt 催《pinyin:cuī》化剂的 H2SO4体系和(hé)使用 Ag催化剂的HCl O4体系都要更高
同时,碱性体系的弱腐蚀性也确保了 AFC 能够长期工{拼音:gōng}作。AFC 中更快的 ORR 动力学使得非贵金属以及低价金属例如 Ag 和 N i 作为催【pinyin:cuī】化剂成(拼音:chéng)为可能,这也使得 AFC 与使用 Pt 催化剂为主的 PEMFC 相比更有竞争力。因此,近年来对碱性燃料电池研究的复苏逐渐凸显出来
AFC 阳极电催化剂的研究进展(pinyin:zhǎn)
电催化剂是燃{读:rán}料电池的关键组成部分,其性能高低直接决定了燃料电池的工作性能。燃料电池对电催化剂的基本要求为:(1)对电化学反应具有很高的催化活性,能够加速电化学反应的进行;(2)对反应的催化作用具有选择性,即只对反应物转化为目标产物的反应具有催化作用,对其他副反应并无催化作用;(3)具有良好的电子导电性,有利于电化学反开云体育应过程中电荷的快速转移,从而降低电池内阻;(4)具有优良的电化学稳定性,从而保证其使用寿命。目前国内外学者已将很多材料用于碱性燃料电池阳极电催化剂,主要包括Pt基、Pd基、Au基及非贵金属催化剂等。
AFC 阴极电催化(练:huà)剂的研究进展
碱性燃料电池阴极主要为氧还原反【读:fǎn】应(ORR),由于反应中牵涉到(拼音:dào) 4 个电子的转移步骤,还有 O-O 键的断裂,易出现中间价态粒子,如 HO2-和中间价态含氧物种等问题,因此 AFC 中阴极的氧还原反应是一个很复杂的过程。目前关于 ORR的真实反应途径尚不清楚,研究人员普遍认为主要有以下两种途径:
(i) 直接《pinyin:jiē》四电子途径:O2 2H2O 4 e-→ 4OH-
(ii) 二电子途[拼音:tú]径: O2 H2O 2e-→ HO2- OH-
从动力学理论上说,碱性{xìng}体系中的氧还原反应(ORR)速率要(拼音:yào)比酸性体系中更快一些。正是由于碱性体系中ORR速率较酸性体系更(pinyin:gèng)快,使得大量的材料得以用作AFC阴极催化剂,主要包括Pt基、Pd基、Ag基及非贵金属催化剂等。
催[拼音:cuī]化剂的性能衰减机制
目前关于碱性(xìng)体系中催化剂的性能衰减机制尚无相关研究,但是在PEMFC中关于Pt催化剂性能衰减机制方面,国内外学者已经进行了大量研究工作,目前研究人员普遍认为,在PEMFC的工作环境下,Pt催化剂性能衰减的主要原因有:碳载体被腐蚀,导致Pt从载体上脱落;Pt颗粒的溶解【jiě】-再沉积;Pt颗粒在《拼音:zài》碳载体表面的团聚。
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