: Водородный электрод Активные водородные электроды обычно работают в области малых поляризаций, где фо/й^1; b=2RT/N~60 мВ. (3.13) При малых значениях поляризации выражение (3.4) для локальной кинетики приобретает простой вид /л=2/оф/А (3.14) Уравнение потенциала (3.3) записывается в виде
Электро-химические генераторы
Эффективная толщина газодиффузионных электродов
При разработке газодиффузионных электродов количество катализатора в активном слое оптимизируется с точки зрения требований к активности, массо-габаритным характеристикам и стоимости. Ниже подробно рассматривается влияние толщины активного слоя на активность электродов. Использование полученных зависимостей позволяет более тщательно учесть массо — габаритные и стоимостные характеристики и выбрать более удобную для оптимальной толщины технологию формирования активного слоя. В […]
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ТЕОРИИ РАБОТЫ ГАЗОДИФФУЗИОННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Скорость протекания реакций, диффузионных, миграционных и конвективных процессов определяется свойствами применяемых катализаторов, пористой структурой активного слоя и конструкцией электрода. Если влияние диффузионных и конвекционных процессов на активность электрода невелико, то такой электрод по принятой терминологии работает в активационно-омическом режиме. В этом случае теория учитывает только электрохимическую активность катализатора и его поверхность, электронную и ионную проводимости […]
Элементы с твердым топливом
Твердое топливо (уголь, металлы) в ЭХГ одновременно служит электродом [3.1]. Элементы с твердым Рис. 3.7. Амальгамно-кислородныйТЭ для электрохимического преоб-разования щелочных металлов(натрия). / — амальгаматор; 2 — теплообменник: 3 — металлический анод с пленкой амальгамы; 4 — пористый диффузионный кислородный электрод; 5—насос. топливом не вполне COOT — ветствуют определению ТЭ, поскольку расходуемые электроды должны периодически заменяться […]
Жидкостные электроды
Основное преимущество жидких реагентов (гидразин, аммиак, спирты) по сравнению с газообразными — удобство хранения и транспортировки. В іряде исследований [3.8J подробно рассмотрены конструктивные особенности и механизм действия жидкостных электродов. При работе жидкостных электродов ‘реализуются два способа организации транспорта реагентов и продуктов реакции — это диффузионная подача реагента (а также удаление продукта) и принудительная подача в […]
Порошковые и суспензионные электроды
В некоторых конструкциях водородно-кислородных ТЭ отсутствуют газовые камеры. В некоторых ТЭ использовались угольные ‘порошковые электроды. При изготовлении ТЭ пористая пластмассовая диафрагма типа «Порвик М» (Porvic М), пропитанная щелочным электролитом, помещалась между двумя металлическими пластинами. Промежуток толщиной 0,5 мм между этими токоотводящими пластіинами и электролитоноси — телями заполнялся порошком активного угля, содержащего 10% фторопластовой суспензии. Газ […]
Непористый водородный электрод
В качестве водородного электрода может служить фольга из палладий-серебряного [25% (ат.)] сплава, через которую Н2 диффундирует с приемлемыми скоростями [3.1]. Однако для любой фольги при заданных условиях существует предельный анодный ток, определяемый ее диффузионным сопротивлением. Поэтому высокие плотности тока могут быть получены только при использовании очень тонкой фольги (около 50 мкм) или при повышенных (более […]
Гидрофобизированные электроды
В газодиффузионных гидрофобизированных электродах граница раздела электрод—электролит—газ создается с помощью введения гидрофобного вещества. Существует несколько типов пористых гидрофобизпро — ванных электродов различной конструкции, которые могут использоваться с жидким и связанным электролитом, а также в расплавах. Принципиальная особенность таких электродов заключается в том, что устойчивая граница раздела между газовой и жидкой фазами внутри электрода определяется различным […]
Гидрофильные электроды
Для гидрофильных электродов создание развитой границы раздела газ—электролит—электрод, вблизи которой протекает электрохимическая реакция, осуществляется при помощи перепада давления между газом и электролитом. Конструктивно газодиффузионный электрод состоит из запорного и активного слоев. Оба слоя пористые, однако их структура различна. Газозапорный слой имеет мелкозернистую структуру и изготавливается из металлического порошка, электрохимически неактивного я корроэионно стойкого в электролите, […]
Пористые газодиффузионные электроды
Для получения технически приемлемых плотностей тока в ТЭ, использующих в качестве исходных вешеств жидкие и газообразные реагенты, применяются пористые электроды с развитой внутренней поверхностью. Эффективность использования компонентов реакции, а также токовые характеристики электродов зависят от того, в какой степени обеспечивается протекание в электроде всех последовательных стадий сложного процесса генерирования тока. Получение электродов с заданными токовыми […]