В последние годы в ряде стран начали заниматься так называемыми биохимическими ТЭ. Биохимические ТЭ представляют собой источники тока, в которых химическая энергия органических и некоторых неорганических веществ превращается в электрическую с помощью биохимических катализаторов (бактерий, ферментов) . Различают биохимические ТЭ прямого и косвенного действия. В ТЭ прямого действия электроды находятся в непосредственном контакте с биохимическими […]
Электро-химические генераторы
НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЭХГ: ГАЛЛИЙ-КИСЛОРОД, ЦИНК-КИСЛОРОД, ЦИНК-ХЛОР, АЛЮМИНИЙ-КИСЛОРОД, ВОДОРОД-ХЛОР (БРОМ) И ДРУГИЕ
Перечисленные в названии параграфа виды топлив и окислителей в газовой или жидкой фазе (в том числе в виде, например, цинковой пасты) принципиально возможно непрерывно подавать в реакционное пространство и на этой основе создавать новые системы ЭХГ. Однако по ряду причин (например, дороговизна галлия и других веществ) такие системы еще прорабатываются пока в лабораторных масштабах. Велики […]
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ: ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, АЗОТНАЯ КИСЛОТА, ХЛОР, БРОМ
Перекись водорода можно использовать как непосредственно, так и получая из нее кислород (т. е. как удобный хранитель кислорода). Таблица 7.3. Электрохимические характеристики некоторых окислителей Вещество Электрохимическая реакция Ста нда ртный потенчиа і, В Электрохимический ькаи — ваіент, г/(А*ч) Перекись Н202 + 2Н+ + 2е “ ^=2НаО + 1,77 0,65 водорода 0,79 Азотная — +0,96 кислота […]
Электроокисление гидразина
Азот в молекуле гидразина может окисляться до различных продуктов. Из термодинамических соображений наиболее вероятной является реакция окисления гидразина до азота N2H+8=N2-f5H+-f4<r-, £о=—0.23 В (в кислой среде);N2H4+40H-=N2+4H20+4e-,Е0= —1,16 В (в щелочной среде). Как показывают эксперименты, в щелочной среде анодное окисление гидразина описывается последним уравнением. Эти же эксперименты показывают, что стационарные потенциалы металлов в растворе гидразина положительнее, […]
УГЛЕВОДОРОДЫ КАК ТОПЛИВО
В последние годы показана возможность электрохимического окисления в водных растворах таких углеводородов, как пропан, этан, этилен и даже метан. Это наиболее дешевые виды топлива. До настоящего времени практически не существует достаточно дешевых катализаторов их окисления, что значительно сдерживает дальнейшие разработки этих типов ЭХГ. Практически применяются только кислые электролиты и платиновые катализаторы. Электрохимические характеристики некоторых топлив […]
НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ. ГЕНЕРАТОРОВ
^ М. ТОПЛИВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭХГ *’ Электрохимическое окисление метанола, этанола, формальдегида и муравьиной кислоты было изучено достаточно подробно еще много лет назад. Известны суммарные реакции окисления как в кислых, так и в щелочных электролитах. Бич щелочного электролита — его карбонизация, хотя скорости реакций вполне приемлемы. В кислых электролитах электрохимическое окисление указанных топлив связано с […]
Батарея тэ для энергоснабжения космических ОБЪЕКТОВ
Батареи ТЭ на основе водородно-кислородных ГЭ с И ОМ являются перспективными для работы в составе космических аппаратов. Эта перспектива обусловлена хорошими массо-габаритными характеристиками, большим ресурсом и простотой систем обслуживания. В этом отношении следует отметить два основных достижения фирмы «Дженерал электрик» (США) — применение ТЭ с ИОМ на космическом корабле «Джсмини» и биоспутнике [6.3]. Энергоустановка для […]
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ВОДОРОД — ВОЗДУХ
Несмотря па трудности создания батарей ТЭ с ионообменными мембранами, связанные в основном с возможностью пересушки мембран, имеется ряд примеров их разработок. Две модификации ЭУ, разработанные фирмой «Дженерал электрик» в 1961 г., мощностью 200 Вт отличаются одна от другой системой хранения и подготовки водорода [6.3]. В одной из них водород для 7 ч работы хранится в […]
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Разработка различной аппаратуры для эксплуатации в течение длительного времени под водой требует создания автономных ЭУ с высокими удельными и эксплуатационными характеристиками. Таким ЭУ может явиться водородно-кислородный ЭХГ на основе ТЭ с ИОМ. Имеется сообщение об исследованиях фирмы «Дженерал электрик» (США) по применению водородно-кислородных ЭХГ для энергоснабжения подводных аппаратов. В работе дается анализ областей применения различных […]
Использование воздуха в качестве окислителя
Для ТЭ с катионообменными мембранами представляет интерес использование в качестве окислителя кислорода воздуха. Этот интерес обусловлен простотой конструкции ТЭ и отсутствием карбонизации электролита углекислым газом, находящимся в воздухе. Особенности работы воздушного катода по сравнению с кислородным обусловлены в основном тремя моментами: 1) парциальное давление кислорода в воздухе при нормальных условиях составляет примерно 20 кПа; 2) […]