直接甲醇燃料电池空气阴极的研究

最新更新时间:2013-12-15来源: 电源网关键字:甲醇燃料  电池  空气阴极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

直接甲醇燃料电池(DMFC)是一种将储存在燃料甲醇溶液和氧化剂(氧气或空气)中的化学能直接转化为电能的发电装置,其显著优点是:甲醇燃料来源丰富,成本低廉,能密度较高,电池工作时燃料直接进料,无需重整处理,结构简单, 响应时间短,操作方便,易携带和储存,是便携式 电子设备、移动电话、摄像机和电动汽车理想的动力源,被认为是最有可能实现商业化应用的电池, 从而受到了极大关注。

根据DMFC工作原理,水在空气阴极生成, 其反应式为:

如果空气阴极一侧生成的水和阳极甲醇溶液通过 Nafion膜扩散到阴极上的水不足以弥补阴极中大量空气带出去的水分时,阴极水平衡就会被破坏, 造成空气电极一侧质子交换膜失水变干,引起电池内阻大幅度上升、电池性能迅速下降,最后致使电 池难以正常运行。为此,着重研究了常温常压条件下,以甲醇液体作阳极燃料、以空气为氧化剂,不同运行工艺参数,如空气增湿、空气流量以及空气增湿温度对直接甲醇燃料电池电化学性能的影响。

1. 试验部分

1.1 试剂、材料和仪器

阳极和阴极催化剂分别为英国Johnson Matthey Co.生产的Pt-Ru/C(质量分数为90%) 和Pt/C(质量分数为40%),美国杜邦公司生产 的Nafion117膜和质量分数为10%的Nafion溶 液,日本Toray公司生产的碳纸,质量分数为 60%的PTFE溶液,碳黑(Vulcan XC-72),异丙 醇(化学试剂),饱和甘汞电极,BT01-100型蠕动 泵,LZB型液体转子流动计,XMTB型数显温控 恒温箱,REX-C700型数控加热器,ACO-318型 空气泵以及VMP2型电化学综合测试仪(美国普 林斯顿公司)。

1.2 流场板的制作

阴、阳极流场板均采用石墨板,其流场尺寸为 20 mm×25 mm。利用流场雕刻设备在石墨板上制作单通道蛇形流场及密封槽,其中单通道蛇形流场槽深、槽宽和脊宽均为1 mm。密封材料为 硅胶树脂或玻璃胶等。

1.3 膜电极(MEA)的制备

1) Nafion117膜的预处理:在体积分数为3% 的双氧水溶液中煮沸0.5 h后,取出,用去离子水冲洗3次,放入2 mol/L的硫酸溶液中煮沸1 h, 使其质子化,接着用去离子水冲洗数次后留在去离子水中备用。

2) 扩散层的制备:取一定量的PTFE乳液、 碳黑、Nafion溶液和异丙醇水溶液混合后通过超声波处理30 min,然后滴涂在2块面积为20mm ×25 mm的碳纸上,凉干备用。

3) 催化层的制备:取一定量Pt-Ru/C和Pt/C 分别加入一定比例的Nafion溶液和异丙醇水溶液,超声波处理200次,然后涂覆于事先已经处理好的扩散层上,并在真空干燥箱中干燥12 h。

4) MEA的热压成型:将上述2块含有扩散层和催化层的碳纸分别置于处理过的Nafion 117 膜两侧,在135℃和1 MPa条件下,热压3 min后 得到一个由甲醇电极、空气电极和电解质膜组成 的MEA。


1.4 单电池的组装和性能测试

将上述MEA放入2块自制的、有效面积为5 cm2的石墨流场板中,两侧分别加上集流板、绝缘 片和端板,夹紧密封,组装成单电池。电池用热棒 加热,热电偶测温。其性能在电化学综合测试系 统VMP2(Princeton Applied Reseach)上测量。反应物为甲醇和空气,反应条件为常温、常压。

2. 结果与讨论

2.1 单电池性能

图1为活化后的DMFC膜电极的V-I曲线 和功率密度曲线。活化试验条件:膜电极放入电 池测试装置中,阳极通甲醇溶液,接着停止蠕动泵 运转,让静止甲醇溶液缓慢扩散;阴极利用空气自 然扩散,然后在35℃下,小电流密度放电运转9 h。其性能测试试验条件为:低温、常压,甲醇浓 度1.5 mol/L,电池温度35℃,甲醇流速2.5 mL/min,阴极为自然空气进料。

阴极空气由小型空气泵输送,经过空气流量 计,进入第1个增湿器。当空气增湿以后,接着进 入第2个增湿器,最后进入电池阴极,其中2个增 湿器的温度均由恒温水浴槽控制。第1个增湿器 主要起空气增湿和温控作用,第2个增湿器主要 是为了防止增湿空气把水带入电池阴极,造成水 淹阴极,影响电池性能,起缓冲和温控作用。从图 1看出,当单电池的输出电压为0.277 V时,其输 出电流密度和峰值功率密度分别达到142.6 mA/cm2,39.5 mW/cm2。

2.2 空气增湿对电池性能的影响

图2为空气增湿对电池性能的影响。可以看 出,阴极空气增湿对电池的稳态电流-电压极化曲 线有显著影响。阴极空气经过增湿以后的电池性 能明显要好于未增湿的,主要原因在于空气阴极的水平衡失衡而导致膜的质子传输困难,电池性 能下降。如果空气阴极一侧生成的水和阳极甲醇溶液通过Nafion膜扩散到阴极上的水不足以弥补阴极中大量空气带出去的水分时,阴极水平衡 就会被破坏,造成空气电极一侧质子交换膜失水 变干,引起膜的质子传输困难和膜电极结构变化 (如膜失水收缩会造成催化层和膜的接触松动 等),导致电池性能下降。


2.3 空气增湿温度对电池性能的影响

图3示出了不同空气增湿温度对电池V-I曲 线的影响,图4示出了空气增湿温度对电池功率 密度曲线的影响。由于DMFC使用的是甲醇溶液,相对于PEMFC而言,能够更好地保持Na- fion117膜水平衡和提高膜的导电率。关于阴极 空气增湿温度对电池性能影响的文献报道并不 多,试验中发现,空气增湿温度对电池性能有着较大的影响。

图3,4表明,随着空气增湿温度的提高,电池性能提高幅度较大。在其他工艺参数相同条件下, 当空气增湿温度为30℃时,电池开路电压为0.581 V,电池峰值功率为10.319 mW/cm2;而当空气增 湿温度提高到60℃时,电池开路电压为0.721 V, 电池峰值功率可以达到12.869 mW/cm2。增湿温 度的提高,一方面使电池温度上升,加快了阴极电 化学反应的速率;另一方面也使空气获得了较多 的水分,从而弥补了空气带出电池外的水分损失, 在一定程度上保证了膜电极的水平衡,避免了 Nafion117膜因水分损失过多而造成的膜干涸以 及膜电阻急剧上升。同时,试验还表明,空气增湿 温度过高,引起空气湿度过大,带入的水分过多, 以及电池在较大电流密度放电情况下,阴极反应 产物水会大量增加,致使空气来不及把阴极的水 分吹扫和排出,极易在阴极流场造成“电极水淹” 现象,导致电池性能下降。因此,空气增湿温度一般控制在40~60℃之间为宜。

2.4 空气流量对电池性能的影响

图5出示了400,670,1000 mL/min空气流 量对电池性能的影响。可以看出,空气流量为670 mL/min时,电池性能最好。空气流量太低阴极反应物氧气浓度降低,电池性能下降;空气流量过高,虽然会提高阴极反应物氧气的量,但是在氧气足够满足阴极反应的情况下,仅增加氧气并不有利于电池性能的提高,相反还会引起阴极的水被大量带走,导致阴极水平衡失衡,膜电极内阻上升,电池性能下降。

3. 结论

分别以Pt-Ru/C和Pt/C为阳极和阴极催化 剂自制膜电极,组装了DMFC单电池以及测试系统。利用稳态电流-电压极化曲线法,研究了空气 增湿、空气增湿温度以及空气流量对DMFC电化 学性能的影响。研究结果表明,空气增湿的电池 性能明显好于未空气增湿的电池性能,空气增湿温度和空气流量的最佳运行工艺参数分别为40 ~60℃和670 mL/min。在35℃和常压条件下, 当DMFC输出电压为0.277 V时,其输出电流密 度和峰值功率密度分别可以达到142.6 mA/cm2 和39.5 mW/cm2。

关键字:甲醇燃料  电池  空气阴极 编辑:探路者 引用地址:直接甲醇燃料电池空气阴极的研究

上一篇:MAX762太阳能密封式铅酸电池充电器研究
下一篇:电池充放电系统的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31

小米12系重点规格曝光:5000mAh电池+百瓦快充
据近日最新消息,首批骁龙898机型将会在12中旬正式亮相,国内主流厂商也会第一时间跟进推出新机,而且首发机型大概率也是在国产厂商中诞生,其中小米12是最大的可能性之一。   今天上午,知名爆料博主@数码闲聊站 似乎还暗示了小米12的最新配置信息,他透露出了小米迭代机型的百瓦大电池方案,将分别搭载4700mAh±电池和5000mAh±电池。   结合此前消息,其中4700mAh±电池可能将会是小米12标准版以及Pro版的规格,而5000mAh±将会是超大杯的小米12 Ultra机型独享。   值得一提的是,之前的爆料还显示新旗舰用了新的双芯材料和设计方案,可以一定程度上提升能量密度,把5000mAh±做得更薄了,也就是说能兼顾
[手机便携]
利用多节电池监视器IC尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
如果允许任何一节或几节电池过度放电,那么可再充电电池组的性能就会过早地发生劣化。当电池组变至完全放电状态时,最弱的那一节或几节电池的 ILOAD?RINTERNAL 电压降将会超过内部 VCELL 化学电势,而且电池端子电压将变至负值 (相对于标准电压)。在这种情况下,不可逆的化学过程将开始,从而改变起初提供电池的电荷存储能力的内部材料特性,因此该节电池随后的充电周期将不会保持原始内能。此外,一旦某节电池被损坏,则它在后续使用过程中遭受极性反转的可能性较大,进而导致问题的恶化并急速缩短电池组的有效循环寿命。 当采用基于镍的电池化学组成时,一组串接电池的过度放电不一定会造成某种安全危害,但是,早在用户察觉到性能的任何显著下降之前
[电源管理]
利用多节<font color='red'>电池</font>监视器IC尽量地延长可再充电<font color='red'>电池</font>组的循环寿命
国轩高科携手巴斯夫共同推进电池材料创新
  2023年7月6日,国轩高科与巴斯夫签署战略合作协议,旨在结合双方的技术优势,在材料科学领域进一步加强合作, 共同推动动力电池的材料创新与技术进步。   根据协议,国轩高科与巴斯夫将在原有合作基础上,进一步拓展合作领域,以双方强大的核心技术共同开发和推广相关化学材料在电池领域的应用,双方期待通过此次深化合作,可以共同推动电池领域的技术创新与材料科学的进步。
[新能源]
iPhone 6S换电池前后运行速度:差距明显!
降频门之后,苹果背上了一堆的麻烦事,老用户们纷纷吐槽。为了平息,苹果已经采取了低价换电池、系统更新以便查看电池健康度和解除性能限制等一系列措施。   从最新的报道来看,iPhone 6/6 Plus由于保有量巨大、且使用的时间最长,电池更换的需求最为强烈,官方店的缺货情况也最为严重。   相比较而言,iPhone 6s就好了不少。   3月4日,YouTube Up主Bennett Sorbo分享了 一段素材 ,清晰对比了一台尚未更换过电池惨遭降频的iPhone 6s和换过官方新电池的另一台在平时使用之间的区别,差别坦率讲还是相当明显的。   经过浏览器、自带应用、游戏、视频以及Geekbench跑分, 没换电池的6S总用时5分
[手机便携]
扬企研发出石墨烯超级电池
据扬州日报报道,扬州一能源科技企业与湖南大学合作研发出石墨烯铅炭 储能 电池,无论是续航能力还是综合指标,都远远超过传统的铅酸电池,这一超级电池已进入试用阶段,今后运用到 电动汽车 中,有望将其续航里程提升一倍,达到600多公里。 目前,该公司正在申报相关专利,其参与起草的石墨烯铅炭储能电池国家标准已递交相关部委审定。一旦获得批准,扬州制造的超级电池将全面量产上市。 相关人员介绍,根据理论测算,相比普通铅酸电池,石墨烯铅炭储能电池的循环寿命提高了6倍、充电速度提高了8倍、放电功率提高了3倍,同时最关键的,它还具有成本低等优势。目前,这种新型石墨烯铅炭储能电池技术已通过专家多轮评审与论证,并进入试用阶段,试用范围主要包括电网、电站等
[汽车电子]
业界首款面向电源工具的单芯片电池管理器件
高集成独立器件可为 4 至 10 节锂离子电池组,实现全面电池组保护与电池单元平衡 2011 年 7 月 29 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款面向锂离子与磷酸铁锂电池组的全面集成型电池保护与电池单元平衡解决方案。该 bq77910 电池管理与保护器件可管理 4 至 10 节电池组,并可堆栈 2 个器件保护 11 至 20 节电池组。该器件不但可为电动自行车、电动踏板车、便携式园艺工具、电源工具以及不间断电源 (UPS) 简化电池组设计,而且还可用来替代铅酸电池。查询样片与评估板有关信息,敬请访问: www.ti.com/bq77910-pr 。 bq77910 不仅可通过监控单个电池单元电压保护
[电源管理]
丰田欲实现固态电池商业化运作 马斯克等人持疑
  据外媒报道, 丰田 正在大力研发 固态电池 ,据称将于本世纪20年代初期实现该类电池的商业化运营。丰田的固态电池技术:采用固态电解质,替代电池正、负极间的液态电解质或凝胶电解质(gel electrolyte)。   尽管从理论上讲,该技术拥有几大优势,如:能量密度较高、充电速度较快、使用周期更长,但若采用如今电池研发中的热门材料——锂金属作为其电极材料,将不太可能实现上述性能优势。   丰田欲实现固态电池商业化   据丰田一位女发言人证实,公司旨在本世纪20年代初期实现固态电池的 商业化运作 。此外,该名女发言人还向福布斯透露,丰田认为,在新一代电池中,最可能实现批量应用的是固态锂电池,公司旨在为旗下电动车批量配置该类电
[嵌入式]
Stellantis CTO:未来电动汽车电池将轻50%
据外媒报道,汽车制造商Stellantis的首席技术官Ned Curic在9月8日表示,该公司的目标是开发重量更轻的电动汽车电池,使电池重量减半,从而提高可持续性。 Curic表示,目前电动汽车的电池“太重”,导致车辆“无法符合”可持续发展的目标。Curic在该公司位于意大利都灵(Turin)的电池技术中心的落成典礼上表示:“因此,我的团队在2030年之前的一个非常艰巨的目标,就是将电池重量减轻至少 50%。” 然而他也表示,目前“真的不知道未来电池会变成什么样子”。他说道:“我们必须考虑全新的材料,全新的化学成分,以及全新的方法,将这些沉重的材料替换为更轻的材料。” 图片来源:Stellantis 作为改进电池
[汽车电子]
Stellantis CTO:未来电动汽车<font color='red'>电池</font>将轻50%
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved