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  • 燃料電池的結構組成與應用領域

    2021-10-21 燃料電池是一種將存在于燃料與氧化劑中的化學能直接轉化為電能的發電裝置。燃料和空氣分別送進燃料電池,電就被奇妙地生產出來。它從外表上看有正負極和電解質等,像一個蓄電池,但實質上它不能“儲電”而是一個“發電廠”。但是,它需要電極和電解質以及氧化還原反應才能發電。燃料電池的結構組成:燃料電池的主要構成組件為:電極(Electrode)、電解質隔膜(ElectrolyteMembrane)與集電器(CurrentCollector)等。1、電極燃料電池的電極是燃料發生氧化反應與氧化劑...
  • 簡要分析膜電極生產工藝及改進方向

    2021-10-18 膜電極是燃料電池關鍵的核心部件,其性能直接決定著燃料電池的應用表現,制備高功率密度的膜電極對于支撐燃料電池的產業化具有十分重要的作用。膜電極是發生電化學反應以及產生電能的部件,其性能除了與組成材料(質子交換膜、催化劑、氣體擴散層和粘結劑)有關外,還取決于制備的技術水平。本文主要對膜電極的結構及反應原理進行介紹,并結合現有制備技術及問題,簡述未來膜電極制備技術發展方向。膜電極由5層結構組成,是燃料電池的化學反應場所膜電極的結構包括質子交換膜、陰極和陽極催化劑、陰極和陽極氣體擴散...
  • 成本僅0.15元/度,光伏制氫能否成為國家能源結構調整的重要手段?

    2021-10-14 氫作為傳統化石燃料的一種可行的綠色替代品,甚至作為商業融合的潛在解決方案得到了廣泛關注,通常被稱為清潔能源的圣杯。然而,盡管它引起了很多轟動,但并不是所有種類的氫都是真正的綠色選擇。唯yi的問題是,我們還沒有找到一種經濟上可行的方法來生產”綠色氫,而不需要使用大量資金或數噸能源投入,但目前我們已快接近這個門檻。十年前,國內光伏產業開始萌芽,隨后如雨后春筍般遍布在各個地區。十年后,氫能產業以星星之火點燃全球,特別是在中國,在相關政策和社會資本的引導下,已然呈現出一片燎原之勢。而...
  • 如何估算燃料電池汽車續駛里程?

    2021-10-12 3月3日,全國兩hui在北京如期召開,眾多參會代表在提案中明確建議加快推進國內氫能及燃料電池汽車產業發展。燃料電池汽車憑借其清潔環保、加注時間短、續駛里程長等優勢,產業熱度正在快速提升。對于車輛性能,大家關心之一就是續駛里程。都說氫燃料電池汽車續駛能力強,果真如此嗎?據權we媒體報道,新現代NEXO,其續駛里程能夠達到805公里;2018款本田Clarity大續駛里程可達750公里;豐田Mirai續駛里程為500公里。這些一目了然的數據,無一不在為燃料電池汽車續駛能力提供著有...
  • ?燃料電池、鉛酸電池、堿性電池、固態鋰電池的優缺點綜述

    2021-10-08 電池是國民經濟的基礎產品,可廣泛應用在交通運輸、通訊、電力、鐵路、國防、計算機和科研等各個領域。目前市面上主流電池有燃料電池、鉛酸電池、堿性電池、固態鋰電池等。那么燃料電池、鉛酸電池、堿性電池、固態鋰電池的優缺點有哪些?下面賢集網小編對于這幾類電池的優缺點進行綜述。燃料電池的優缺點:燃料電池(FuelCell)是一種將存在于燃料與氧化劑中的化學能直接轉化為電能的發電裝置。燃料和空氣分別送進燃料電池,電就被奇妙地生產出來。它從外表上看有正負極和電解質等,像一個蓄電池,但實質上它...
  • 干貨技術 | 燃料電池的骨骼和血管——雙極板

    2021-09-27 燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉換成電能的裝置,又稱電化學發電器。它是繼水力發電、熱能發電和原子能發電之后的第四種發電技術。質子交換膜燃料電池(PEMFC)是燃料電池的一種,使用氫氣作為燃料的PEMFC和電解水設備相似。只不過在電解水設備中,外加電源將水電解,產生氫和氧,而在PEMFC中,氫和氧通過電化學反應生成水,產生電能。PEMFC中完成電化學反應的小零件單元稱為單電池,由陽極板、膜電極(MEA)、陰極板組成。單電池的使用電壓為0.6-0.85V,通常需要將多節單...
  • 量子效率接近100% 光催化全分解水制氫里程碑突破!

    2021-09-24 利用太陽光照射光催化劑分解純水制取氫氣(ps:H2:O2摩爾比=2:1),將太陽能轉化為可儲存和運輸的氫能,是實現“液態陽光”能源計劃理想的方法之一。關于光催化分解水能否實用化,現階段存在兩大挑戰:①.光催化劑的量子效率②.光催化劑的響應波長的拓展。對于以上的兩大挑戰,任何一項的突破足以轟動業界。2006年,東京大學K.Domen課題組和長岡技術科學大學Y.Inoue課題組發現的GaN:ZnO固溶體和具有核殼結構的RhCrOx助催化劑的相關研究成果刊登于各大權wei雜志,該材...
  • 探究綠氫降本之路:可再生能源制氫經濟性分析及趨勢預測

    2021-09-22 為實現碳減排和化石能源替代的目標,通過風光電力制取氫、獲得新能源載體的“可再生能源-氫能”模式,將是未來規模化發展氫能產業的必然選擇。當前,通過可再生能源發電制取“綠氫”的成本仍然較高,一方面是由于現階段制氫項目總體規模較小,另一方面是由于電解槽的能耗和初始投資成本較高。本文對綠氫成本進行了系統分析,對比堿性與質子交換膜(PEM)電解制氫的平準化成本(LCOH),并對風光氫儲產業模式及趨勢進行研討,結果表明:以可再生能源如風電、光伏、水電進行電解水制氫,電價控制在0.25元/...
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