ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Рабочий диапазон температур

Напряжение разомкнутой цепи идеального топливного элеме зависит от используемого топлива и незначительно понижается при увеличс температуры. Однако максимальная плотность тока быстро увеличивается : повышении температуры, так как растет скорость химических реакций, кото также зависит и от вида используемого топлива и может быть увеличена с по щью катализаторов. Чем выше температура, тем больше плотность тока, котг […]

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Как и во многих других областях техники, сфера технологии топ — дивных элементов изобилует аббревиатурами, которые могут сбить неподготов­ленного человека с толку. Мы будем использовать некоторые из них: ЕЦТЭ — топливные элементы с щелочным электролитом; МТЭ — метанольные топливные элементы; РКТЭ — топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом; ФКТЭ — топливные элементы с фосфорнокислым электролитом; […]

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Назначение электрохимических элементов заключается в сС печении движения электронов во внешней цепи, в которую включена полез грузка. Таким образом, для выполнения своей задачи топливный элемент дол­ги содержать источник и сток электронов (рис. 7.1). Реакции, которые протекают в электрохимическом элементе, носят название ислительно-восстановительных, так как термин «окисление» соответствует цессу высвобождения электронов, а термин «восстановление» — процессу […]

ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

7.1. ВВЕДЕНИЕ Девятнадцатый век принято считать веком машиностроения, ШХ в. — веком электроники, а XXI — веком биологии. На самом деле, XX в. лно назвать веком механических тепловых машин. Если подсчитать количе — Вгво легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, произведенных в период р 1900 по 1999 г. в одной только Америке, то получится чуть больше […]

ДИОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Трудности, возникающие в диодах низкого давления, св. с двумя противоречивыми требованиями: с одной стороны, эмиттер должен и низкую работу выхода, чтобы получить достаточно высокую плотность с другой стороны, высокую работу выхода, для того чтобы обеспечить д~ точную ионизацию и тем самым нейтрализовать отрицательный пространст ный заряд, который мешает достижению требуемых значений тока. Решение дилеммы состоит […]

Вольт-амперные ^./-характеристики

Выше было показано, что отрицательный пространственный. обусловленный электронным током Je, может быть нейтрализован ион — током /; значение которого примерно в 500 раз меньше. Такое положение но тем, что ионы цезия в 500 раз «медленнее» электронов. Малый ион — ток, необходимый для нейтрализации отрицательного пространственного. незначительно влияет на выходной ток устройства. Фактически можно бречь влиянием […]

Условия нейтрализации пространственного зарядэ

Цезиевые пары вводятся в диод с целью нейтрализации с дательного пространственного заряда, возникающего в результате движе электронов от эмиттера к коллектору. В предыдущем пункте мы показали, наличие газа, состоящего из атомов цезия, приведет к появлению в устрой ионного тока. Рассмотрим вопрос о значении ионного тока, которое позве компенсировать пространственный заряд электронов. Средняя тепловая скорость ионов […]

Ионная термоэмиссия

Выведем выражение для термоэмиссионного ионного тока, поя ляющегося в результате поверхностной ионизации паров цезия, обсуждавшей выше. При поверхностной ионизации захватывается электрон атома цезия, соответствующий ион освобождается. В одномерном приближении поток атомов, движущихся в любом из дь> возможных направлений Коэффициент 1/2 связан с тем, что половина атомов движется в одном направ лении, а вторая половина — […]

Адсорбция цезия

Термоэлектронная эмиссия относится к поверхностным явле- иям. поэтому неудивительно, что частичное покрытие поверхности электрода цезием приводит к изменению работы выхода ф, точное значение которой будет івисеть от степени покрытия 0. В качестве примера на рис. 6.17 приведена кривая, демонстрирующая влия — е степени покрытия поверхности вольфрама цезием на работу выхода (работа хода чистой поверхности вольфрама […]

ПЛАЗМЕННЫЕ ДИОДЫ

Вакуумный диод без пространственного заряда — всего лишь вде­вания, поскольку единственный практический способ устранить пространс- иный заряд состоит в замене вакуума на ионный газ низкого давления. Для ния ионов можно заполнить диод нейтральным газом низкого давления, а Ирвинг Ленгмюр был выдающимся ученым, который, работая в компании General Electric, громадный вклад в развитие физики термоэлектронных процессов. […]