6.1.5. Влияние температуры и давления Повышение температуры в ТЭ с ИОМ, как и в ТЭ других типов, благоприятно сказывается на характеристиках вследствие улучшения в первую очередь кинетики процесса. Однако в случае применения мембран — — ного электролита из-за высокого давления паров воды над ИОМ с повышением температуры необходимо повышать и давление рабочих газов во избежание […]
Электро-химические генераторы
Исследование работы кислородного электрода
Здесь не будет рассматриваться механизм протекания реакции восстановления кислорода на электроде, так как этому явлению посвящена обширная литература, из которой можно отметить обзор А. Демьяновича [6.17]. В то же время нет оснований считать, что на кислородном электроде, находящемся в контакте с ИОМ, процесс протекает особенным образом. Целью является показать подход к исследованию кислородного электрода в […]
Исследование работы водородного электрода
В ТЭ с ИОМ, так же как и в ТЭ других типов, поляризация водородного электрода в общей сумме поляризаций невелика. Для определения влияния количества платиновой черни на характеристики анода нами было использовано ТО обстоятельство. ЧТО анодное окисление Т)Н2ан и 308 катодное восстановление водорода цНіКет происходят примерно с одинаковой поляризацией [2.1]: ЧХ 7ЧЩк %.кат • (6’2) […]
Омическая поляризация
Омическая поляризация в ТЭ с ИОМ складывается из разности потенциалов в электролите, возникающей за пределами двойных слоев, и в элементах конструкции, в том числе и контактном переходе ИОМ — электрод и токосборник электродов при протекании тока. Напряжение омической поляризации зависит в основном нс от электрохимических процессов, а от конструктивного оформления и проводимости электролита. В реальных […]
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЭ С ИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ
При протекании тока через ТЭ наблюдается понижение напряжения на нем по сравнению с бесточным потенциалом (см. гл. 2). Это связано как с поляризацией каждого из электродов, так и с падением напряжения в электролите н элементах конструкции. Целью настоящего параграфа является описание методов, позволяющих определить вклад каждой составляющей поляризации в общую поляризацию в зависимости от различных […]
Кислородный насос
Повышение давления кислорода можно осуществить в устройстве, аналогичном водородному насосу (рис. 6.7). В этом случае на катоде происходит поглощение кислорода в соответствии с реакцией |02 + 4Н+ + 4е—^-Н20, а на аноде 2Н20->02|-1-4е_+4Н+ т_ е ВОда является только переносчиком молекулы кислорода. Хотя фор- т!__ з (м)Г Рис. 6.8. Схема работы электролизера воды. ‘ 1— анод: […]
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ С ИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ
В настоящем параграфе будет рассмотрен принцип действия не только ТЭ, но и других электрохимических устройств с использованием ИОМ, либо представляющих самостоятельный интерес, либо используемых при исследованиях ТЭ. 6.1.1. Топливный элемент системы водород — кислород Схема ТЭ системы водород — кислород представлена на рис. 6.5. К катионообменной мембране 2 с двух сторон присоединены пористые анод 1 […]
ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТЭ И ИХ СВОЙСТВА
Ионообменные мембраны являются «твердыми» телами, обладающими свойством обменивать некоторые ионы, содержащиеся в них, на другие ионы, присутствующие в среде, в которую помещен материал. Ионообменные свойства были давно открыты в природных соединениях типа алюмосиликатов, называемых цеолитами, в которых йоньі щелочных или щелочноземельных металлов, находящиеся в кристаллической решетке, могут обмениваться с другими катионами. Открытие синтетических полимерных ионообменных […]
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ С. ИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ
Опыт разработок низкотемпературных ЭХГ системы водород — кислород (воздух) показывает, что не меньшие трудности, чем при создании активных электродов, возникают при разработке систем, обеспечивающих нор — 292 . , Малыше режимы работь! И эксплуатации. Основный трудности, как правило, связаны с системой отвода продукта электрохимической реакции — воды из жидкого электролита, так как в этом случае […]
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭХГ
Электрохимический генератор включает в себя систему управления и контроля, степень сложности которой и выполняемые функции зависят от вида ЭХГ, его назначения, генерируемой мощности, структурного построения и условий работы. Система предназначена для обеспечения оптимальных условий работы ТЭ (стабилизации внешних пара- метров или изменения их в требуемом направлении), контроля состояния ЭХГ и защиты его при превышении допустимых […]