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1 绪论
1.1 序言
1.2 燃料电池的发展简史
1.3 燃料电池的工作原理
1.4 燃料电池的特点
1.5 电池系统
1.6 燃料电池的分类
1.7 燃料电池的应用
参考文献
2 质子交换膜燃料电池
2.1 概述
2.2 PEMFC部件
2.3 PEMFC电堆和系统
2.4 影响PEMFC性能的因素
燃料电池技术是21世纪对人类社会产生重大影响的高新技术之一,将成为继火电、水电与核电之后的第四种发电方式,也是人类步入氢能时代的一个重要里程碑。燃料电池进入人们日常生活已不再是一个遥远的梦想了。
《燃料电池及其应用》是作者结合在燃料电池方面的研究工作及国内外专家交流体会,并查阅近年来燃料电池进展的相关资料编撰而成。书中对各种燃料电池工作原理、特点、电池结构、影响电池性能的因素、国内外研发与应用状况以及氢气的生产、净化、储存等方面内容作了比较系统的介绍与阐述。
《燃料电池及其应用》可作为从事和关注燃料电池研究与应用方面的工程技术人员、教学人员以及管理人员阅读的参考书,也可作为对燃料电池发展与普及感兴趣读者的科普书籍。
氢氧燃料电池(中性介质) 正极:O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 负极:2H2 - 4e- → 4H+ 总反应式:2H2 + O2 == 2H2O氢氧燃料电池(酸性介质) 正极:...
燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,电就被奇妙地生产出来。它从外表上看有正负极和电解质等,像一个蓄电池,但实质上它不能“储电”而是一个“发...
新型电池使用传统方式充电,不过,在充电或“放电”时,电池里一个网孔状敞开部分会吸入周围空气中的氧气。吸入的氧气与电池里的多孔状碳质元件发生反应,产生更多的能量,这样一来,在电池放电过程中,可以帮助不断...
燃料电池课件 (2)
燃料电池课件 (2)
燃料电池用途广泛,既可应用于军事、空间、发电厂领域,也可应用于机动车、移动设备、居民家庭等领域。早期燃料电池发展焦点集中在军事空间等专业应用以及千瓦级以上分散式发电上。电动车领域成为燃料电池应用的主要方向,市场已有多种采用燃料电池发电的自动车出现。另外,透过小型化的技术将燃料电池运用于一般消费型电子产品也是应用发展方向之一,在技术的进步下,未来小型化的燃料电池将可用以取代现有的锂电池或镍氢电池等高价值产品,作为用于笔记本电脑、无线电电话、录像机、照相机等携带型电子产品的电源。近20多年来,燃料电池经历了碱性、磷酸、熔融碳酸盐和固体氧化物等几种类型的发展阶段,燃料电池的研究和应用正以极快的速度在发展。在所有燃料电池中,碱性燃料电池(AFC)发展速度最快,主要为空间任务,包括航天飞机提供动力和饮用水;质子交换膜燃料电池(PEMFC)已广泛作为交通动力和小型电源装置来应用;磷酸燃料电池(PAFC)作为中型电源应用进入了商业化阶段,是民用燃料电池的首选;熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)也已完成工业试验阶段;起步较晚的固态氧化物燃料电池(SOFC)作为发电领域最有应用前景的燃料电池,是未来大规模清洁发电站的优选对象。
多年来人们一直在努力寻找既有较高的能源利用效率又不污染环境的能源利用方式,而燃料电池就是比较理想的发电技术。燃料电池十分复杂,涉及化学热力学、电化学、电催化、材料科学、电力系统及自动控制等众多学科相关理论,具有发电效率高、环境污染少等优点。
电力
固定燃料电池被用于商业、工业及住宅和备用电源。
热电联产
热电联产(CHP)燃料电池系统,包括微型热电联产(Micro combined heat and power , MicroCHP)系统。
燃料电池车(FCEVs)
碱性燃料电池(AFC)是最早开发的燃料电池技术,在20世纪60年代就成功的应用于航天飞行领域。磷酸型燃料电池(PAFC)也是第一代燃料电池技术,是目前最为成熟的应用技术,已经进入了商业化应用和批量生产。由于其成本太高,目前只能作为区域性电站来现场供电、供热。熔融碳酸型燃料电池(MCFC)是第二代燃料电池技术,主要应用于设备发电。固体氧化物燃料电池(SOFC)以其全固态结构、更高的能量效率和对煤气、天然气、混合气体等多种燃料气体广泛适应性等突出特点,发展最快,应用广泛,成为第三代燃料电池。
目前正在开发的商用燃料电池还有质子交换膜燃料电池(PEMFC)。它具有较高的能量效率和能量密度,体积重量小,冷启动时间短,运行安全可靠。另外,由于使用的电解质膜为固态,可避免电解质腐蚀。燃料电池技术的研究与开发已取得了重大进展,技术逐渐成熟,并在一定程度上实现了商业化。作为21世纪的高科技产品,燃料电池已应用于汽车工业、能源发电、船舶工业、航空航天、家用电源等行业,受到各国政府的重视。
我国燃料电池研究始于20世纪50年代末,70年代国内的燃料电池研究出现了第一次高峰,主要是国家投资的航天用AFC,如氨/空气燃料电池、肼/空气燃料电池、乙二醇/空气燃料电池等.80年代我国燃料电池研究处于低潮,90年代以来,随着国外燃料电池技术取得了重大进展,在国内又形成了新一轮的燃料电池研究热潮.1996年召开的第59次香山科学会议上专门讨论了“燃料电池的研究现状与未来发展”,鉴于PAFC在国外技术已成熟并进入商品开发阶段,我国重点研究开发PEMFC、MCFC和SOFC.中国科学院将燃料电池技术列为“九五”院重大和特别支持项目,国家科委也相继将燃料电池技术包括DAFC列入“九五”、“十五”攻关、“ 863”、“973”等重大计划之中.燃料电池的开发是一较大的系统工程,“官、产、研”结合是国际上燃料电池研究开发的一个显著特点,也是必由之路.目前,我国政府高度重视,研究单位众多,具有多年的人才储备和科研积累,产业部门的兴趣不断增加,需求迫切,这些都为我国燃料电池的快速发展带来了无限的生机.
另一方面,我国是一个产煤和燃煤大国,煤的总消耗量约占世界的25%左右,造成煤燃料的极大浪费和严重的环境污染.随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,我国汽车的拥有量(包括私人汽车)迅猛增长,致使燃油的汽车越来越成为重要的污染源.所以开发燃料电池这种洁净能源技术就显得极其重要,这也是高效、合理使用资源和保护环境的一个重要途径。
2020年7月10日,著名期刊《科学》刊发中国地质大学(武汉)科研团队学术论文,宣布通过半导体异质界面电子态特性,把质子局限在异质界面,设计和构造了具有低迁移势垒的质子通道。高离子电导率的电解质开发,是解决目前燃料电池应用的关键。中国地质大学(武汉)科研团队的研究如同给质子修建高速公路,即利用半导体异质界面场诱导金属态,助推超质子实现又快又好地‘跑起来’,从而获得优异的电导率。 。
前言
符号说明
缩略语
第1章 燃料电池的综述
1.1 燃料电池的定义、诞生与开发史
1.2 燃料电池的发电原理、特点及种类
1.3 燃料电池的关键材料与元件
1.4 燃料电池组
1.5 燃料电池的交流发电系统
1.6 燃料电池与再生能源
1.7 促使能源变迁与氢能经济的发展
1.8 燃料电池的发展方向
1.9 我国燃料电池发展的基本情况
第2章 电极热力学、动力学、发电效率与电催化
2.1 电极热力学
2.2 电极反应动力学
2.3 燃料电池的效率
2.4 燃料电池中的催化作用
第3章 碱性燃料电池(AFC)
3.1 概述
3.2 工作原理
3.3 电池的结构
3.4 碱性燃料电池的关键元件
3.5 AFC的运行特性
3.6 运行实例
3.7 AFC的开发应用
3.8 各国的研究开发情况
3.9 技术开发课题
第4章 质子交换膜燃料电池(PEMFC)
4.1 概述
4.2 工作原理
4.3 电池的结构
4.4 质子交换膜燃料电池的关键元件
4.5 PEMFC性能的实验测试
4.6 电池组的各项技术
4.7 PEMFC的研究开发现状
4.8 PEMFC的适用范围
第5章 磷酸燃料电池(PAFC)
5.1 概述
5.2 工作原理
5.3 PAFC的工作条件
5.4 磷酸燃料电池的关键元件与材料
5.5 磷酸燃料电池的性能分析
5.6 磷酸燃料电池在静置型发电站中的应用与发展现状
5.7 磷酸燃料电池在电动汽车中的应用情况
5.8 各国对PAFC的研究开发情况
5.9 技术开发课题
第6章 熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)
第7章 固态氧化物燃料电池(SOFC)
第8章 直接甲醇燃料电池(DMFC)
第9章 静置式交流发电站系统
第10章 电动汽车、太空飞行、潜艇动力及可携电源
附录
参考文献