新能源材料第4 6讲ppt课件.ppt
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1、第四章 燃料电池现状与未来,4.1 概述4.2 几种燃料电池的研究现状4.3 前景与挑战,燃料电池材料,4.1 概述,燃料电池(FC)是一种在等温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效(50%70%)而与环境友好地转化为电能的装置。其发电原理与化学电源一样,是由电极提供电子转移场所。阳极进行燃料(如氢)的氧化过程,阴极进行氧化剂(如氧等)的还原过程。,燃料电池材料,4.2.1 碱性氢氧电池(AFC)4.2.2 磷酸型燃料电池(PAFC)4.2.3 质子交换膜型燃料电池(PEMFC)4.2.4 熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)4.2.5 固体氧化物燃料电池(SOFC),4.2 几种燃料电池的研
2、究现状,燃料电池材料,4.2.1 碱性氢氧燃料电池,由于碱性氢氧燃料电池(AFC)技术的高度发展,该电池已成功应用于航天飞行中;美国已成功将Bacon型AFC用于阿波罗(Apollo)登月飞行计划;德国西门子公司开发了100kWAFC并在艇上试验,作为不依赖空气的动力源已并获成功;我国早在60年代末就进行了AFC研究,70年代经历了研制FC的高潮,已成功研制两种石棉膜型、晶态排水的AFC;我国在70年代曾组装了10kW、20kW以NH3分解气为燃料的电池组,并进行了性能测试,80年代研制成功千瓦级水下用AFC;美国还开发了再生氢氧燃料电池(RFC)拟作为高效储能电池用于空间站和太空开发,以替代
3、二次化学电源。,燃料电池材料,磷酸型燃料电池(PAFC)利用天然气重整气体为燃料,空气做氧化剂,以浸有浓H3PO4的SiC微孔膜作电解质,Pt/t为电催化剂,产生的直流电经直交变换以交流形式工给用户。日本东京4500kW的PAFC电厂已经成功运行,PAFC是高度可靠电源,可作为医院、计算机站的不间断电源。由于PAFC热电效率仅有40左右,利用价值低,启动时间长,不适于作移动动力源,因此,近年来国际上对它的研究工作减少,寄希望于批量生产,降低售价。,4.2.2 磷酸型燃料电池,燃料电池材料,质子交换膜型燃料电池(PEMFC)是以全氟磺酸型固体聚合物为电解质,以Pt/C或Pt-Ru/C为电催化剂,
4、以氢或净化重整气为燃料,以空气或纯氧为氧化剂。特别适合作移动动力源,是电动汽车和AIP推进潜艇的理想电源之一,也是军民通用的可移动动力源。60年代,美国首先将PEMFC用于Gemini宇航飞行;1983年,加拿大国防部资助Ballard公司发展PEMFC,至今已取得突破性进展;我国从1995年开始利用AFC技术积累全面开展了PEMFC研究;我国在70年代研究过以聚苯乙烯磺酸膜为电解质PEMFC,90年代初开展了PEMFC跟踪研究,在Pt/C电催化剂制备、表征与解析方面进行了广泛的工作。,4.2.3 质子交换膜型燃料电池,燃料电池材料,熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)的工作温度在650700,以
5、浸有 (K、Li)CO3的LiAlO2隔膜为电解质。电催化剂无需使用贵金属,以雷尼镍和氧化镍为主,可用净化煤气或天然气为燃料。美国从事MCFC研究的有国际燃料电池公司(IFC)、煤气技术研究所(IGT)和能量研究公司(ERC),1995年ERC公司在加州建立了2MW试验电厂;1994年,日本分别由日立和石川岛播重工业完成两个100kW、电极面积1平方米的加压外重整MCFC;在西欧,德国MTU宣布在解决MCFC性能衰减和电解质迁移方面取得重大突破;该公司开发的至今世界上最大的280kW单组电池正在运行;我国从1993年开始进行MCFC的研究,其研究领域包括:LiAlO2粉料的制备方法, LiAl
6、O2隔膜的制备、以烧结Ni为电极组装了28cm2、110cm2单池,对单池电性能进行了全面测试。,4.2.4 熔融碳酸盐型燃料电池,燃料电池材料,固体氧化物燃料电池(SOFC)是以氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)为固体电解质,以锶掺杂的锰酸镧(LSM)为空气电极,Ni-YSZ为阳极的全固态陶瓷结构。其工作温度达9001000,易与煤气化和燃气轮机等构成联合循环发电。至今已开发了管式、平板式与瓦楞式等多种结构形式的SOFC。 80年代,美国Westinghouse电气公司首先研究管型SOFC;德国从1992年重点研究发展了平板式SOFC,至今功率已超过了10kW,局世界领先地位;丹麦与澳大利亚分别进
7、行了平板式SOFC开发,日本开发的平板式SOFC功率已达千瓦级;我国从1995年开始研究SOFC,先后研究La0.8Sr0.2MnO3/YSZ电极氧还原动力学、氧空位生成动力学;我国还进行了La(Sr)MnO3导电性能的研究。,4.2.5 固体氧化物燃料电池,燃料电池材料,4.3 前景与挑战,我国研制的航天用AFC与美国同类型Shuttle用AFC相比差距还很大,为适应我国宇航事业发展,需改进电催化剂与电极结构,提高电极活性等;RFC是在空间站用的高效储能电池,随着宇航事业和太空开发的进展,尤其需要大功率的储能电池,会展现出它的优越性。高比功率和比能量、室温下能快速启动的PEMFC作为电动车动
8、力源时,动力性能可与汽油、柴油发动机相比,而且是与环境友好的动力源;我国应利用丰富的稀土资源,在MCFC电池材料方面取得突破;对于SOFC,应主攻中温(800850)SOFC电池,以减缓SOFC对材料的需求,其途径之一是制备薄而致密的YSZ膜,另一就是探索新型中温固体电解质,加速SOFC发展。,第五章 质子交换膜型燃料电池材料,5.1 质子交换膜型燃料电池简介5.2 质子交换膜型燃料电池材料5.3 电池组技术,燃料电池材料,5.1 质子交换膜型电池型材料简介,(1)原理 质子交换膜型燃料电池(PEMFC)是以全氟磺酸型固体聚合物为电解质,以Pt/C或Pt-Ru/C为电催化剂,以氢或净化重整气为
9、燃料,以空气或纯氧为氧化剂。,燃料电池材料,燃料电池材料,(2)特点与用途,燃料电池材料,5.2 质子交换膜型燃料电池材料,5.2.1 电催化剂5.2.2 多孔气体扩散电极及制备工艺5.2.3 质子交换膜5.2.4 双极板材料与流场,燃料电池材料,5.2.1 电催化剂,(1)电催化 电催化是使电极与电解质界面上的电荷转移反应得以加速的催化作用,可视为复相催化的一个分支。其重要特点是电催化反应速度不仅由电催化剂的活性决定,还与双电层内电场及电解质溶液的本性有关。,燃料电池材料,电化学反应必须在适宜的电解质溶液中进行,在电极与电解质的界面上必然会吸附大量的溶剂分子和电解质,因而使电极过程与溶剂及电
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