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燃料电池与制氢
燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置。制氢则是指从各种原料中
提取氢气,作为燃料电池的燃料。
什么是燃料电池?
能量转换核心元件
燃料电池是一种将化学能直接转化为电燃料电池的核心元件是电解质和电极。
能的装置。
电解质允许离子在电极之间移动,而电
通过化学反应,燃料电池将燃料中的化极提供化学反应发生的表面。
学能转化为电能,并产生热量作为副产
品。
燃料电池的工作原理
化学反应
1燃料与氧化剂发生化学反应,生成电子和离子。
电解质
2
离子通过电解质,从负极流向正极。
电流产生
3
电子在外部电路中流动,产生电流。
燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,它通过电化学反应将燃料中的化学能转化为电能。
燃料电池的种类
质子交换膜燃料电池固体氧化物燃料电池
(PEMFC)(SOFC)
使用聚合物膜作为电解质,工作使用陶瓷材料作为电解质,工作
温度较低,效率高,但对燃料纯温度较高,效率高,但启动时间
度要求较高。较长。
熔融碳酸盐燃料电池磷酸燃料电池(PAFC)
(MCFC)使用磷酸作为电解质,工作温度
使用熔融碳酸盐作为电解质,工中等,寿命长,但效率较低。
作温度较高,对燃料适应性强,
但腐蚀性较高。
质子交换膜燃料电池
核心组件应用场景工作原理
质子交换膜燃料电池由阳极、阴极、电解广泛应用于汽车、发电和便携式电子设备通过氢气和氧气的化学反应生成水并释放
质膜和双极板等组成。等领域,并拥有极大的发展潜力。电能,高效环保。
固体氧化物燃料电池
工作原理
固体氧化物燃料电池利用固体氧化物作为电解质。
在高温下,氧离子穿过固体电解质,与燃料发生反应产生电力。
高温运行
固体氧化物燃料电池通常在600-1000摄氏度下运行。
高温可以提高反应速率和效率,但也带来材料和安全方面的挑战。
应用领域
固体氧化物燃料电池在大型电力系统、工业热电联产和分布式发电等领域具有应用潜力。
碱性燃料电池
11.工作原理22.优势
碱性燃料电池使用氢气和氧气碱性燃料电池具有高能量转换
作为燃料,并利用氢氧化钾溶效率、高功率密度和较低的运
液作为电解质。行温度等优点。
33.应用领域44.挑战
主要应用于航天器、潜艇等对碱性燃料电池对腐蚀敏感,需
体积和重量要求严格的领域。要使用特殊的材料和工艺来制
造。
直接甲醇燃料电池
直接甲醇燃料电池
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