PEM燃料电池堆单片一致性的研究

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PEM电池堆的单片较差表现出短板效应依然是电堆发挥出高性能的制约性因素之一。本文旨在研究PEM电池堆在额定工况下的单片一致性的特征。通过实验的手段,结合理论分析,定性的研究了各运行参数对PEM电池堆单片一致性的影响;采用田口法定量的研究了各运行参数对PEM电池堆的单片一致性的影响程度,并进行优化设计。主要的研究成果如下:(1)通过理论分析,指出PEM电池堆的单片一致性在不同的电流密度区域其主要的影响因子不同;单池波动率能够真实有效的反映PEM电池堆单片一致性,适用于所有的情况,被认为是最优
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电磁理论的创立是19世纪科学史上的一次革命,它突破了物理学的传统观念,揭示出电磁现象的本质,预言了电磁波的存在,使电子科学技术发生了飞跃。电磁学与相对论和量子力学的结合,形成了量子电动力学。在普通物理电磁学中重视电势与能量的讨论,但局限于标势,对矢势介绍的很少,一般采取回避的做法。在这种背景下,本课题结构如下:第一部分分析了电磁学的发展历程以及现代电磁学的应用;第二部分阐述了电磁学中的基本物理量,
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氧基磷灰石(OA)材料作为一种新型的氧离子导体成为了目前的研究热点,尤其是稀土硅酸盐和锗酸盐两类磷灰石材料更是引起了人们的极大兴趣。其最大的特性就是在中温条件下就具有较高的电导率,在500℃左右电导率大于10-3Scm-1,适用于固体氧化物燃料电池(SOFC)的电解质材料,而且它能够降低燃料电池的操作温度,从而降低SOFC装置的成本。氧基磷灰石根据配比的不同,通常可以分为四大类:化学计量比型OA、
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直接甲醇燃料电池(DMFC)是一种新型清洁的能源,具有甲醇来源丰富、价格低廉、携带和储存安全方便,能量密度高和结构简单等优点,而且在手机、数码相机和笔记本电脑等小型便携式电子产品方面具有广泛的应用前景。因此,近年来DMFC引起了人们的广泛关注。然而,DMFC存在着成本高和阳极催化剂电催化活性低以及抗CO中毒能力差的问题,这制约了DMFC商业化进程。许多研究者通过向Pt阳极催化剂中引入其他元素(如R
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磺化聚芳醚作为燃料电池用质子交换膜材料被广泛研究,当前传统的磺化聚芳醚膜材料表现出质子传导率和水溶胀率难以平衡的问题。为了获得高传导率低水溶胀率的聚芳醚材料,研究人员把目光投向对聚合物的微结构的改良方面。本文通过设计聚合物分子结构的方法,在不改变磺化聚芳醚芳香型碳氢结构的基础上,通过调整聚合物微结构的手段达到改善聚合物性能的目的。设计了聚合物亲水链段和疏水链段结构。首先,制备了四磺化的双氟单体,较
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全球经济高速发展,可是快速发展带来的环境污染、能源危机给未来社会发展蒙上了一层阴影,目前全世界正在研究能取代石油的新能源。燃料电池是解决能源危机的一个方案,其中聚合物电解质燃料电池有高效节能、工作电流大、比功率高、比能量大、工作温度低、使用固体电解质膜、可以避免电解质腐蚀和工作稳定等优点,美国、加拿大、日本和德国等国家都在进行PEM燃料电池研究,并把它作为未来的电动能源。目前主要有三种化学键合方法
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质子交换膜燃料电池性能取决于诸多相互影响参数,观察其局部区域电流密度分布是进行细致深入研究的重要方法。本文探索区域分割质子交换膜燃料电池内不同预紧力、氧化剂类型、操作温度、空气流量、气体湿度对流道和岸区域子电池性能的影响,主要研究结果如下:(1)预紧力的影响。在以氧气作为反应气体时,岸区域子电池性能总体比流道区域子电池性能高;在一定范围内,随着预紧力的增加,岸区域子电池内阻相应减小,其性能有所升高
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本文以掺杂CeO_2基电解质为主要研究对象,制备了过渡族金属氧化物MgO和CoO复合CeO_2基电解质材料,探索提高CeO_2基电解质电导率的方法,最终提高固体氧化物燃料电池(SOFC)的整体性能。采用甘氨酸-硝酸盐法制备了Ce_(0.9))Gd_(0.1)O_(1.95)(CGO)和1mol%的CoO复合Ce_(0.9))Gd_(0.1)O_(1.95)(C℃GO)的电解质材料,研究了不同烧结温
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