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时间:2019-06-01
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1、电源技术综述!"#$%&%’()*$+,(-.(/%*0()*1%&质子交换膜燃料电池双极板的材料与制备张海峰,衣宝廉,侯明,乔凤桐,张华民(中国科学院大连化学物理研究所燃料电池工程中心,辽宁大连&&$"!%)摘要:双极板是质子交换膜燃料电池的关键部件之一,不但影响电池的性能,而且影响电池的成本,成为燃料电池产业化的瓶颈。目前主要集中在金属板和石墨板两种材料上,而这两种材料各有优缺点。综述了各种双极板制备方法及处理方法,提出复合双极板将是未来发展的方向。关键词:质子交换膜;燃料电池;双极板中图分类号:;<’&&:)
2、文献标识码:,文章编号:&""!#"=(>(!""%)"!#"&!’#"?!"#$%&"’()*%+&,*’"%,’"#$(&-,%*#*-.$/01"-2$3$3+%"-$)4$’0$’’("-5#1$&%,%$,"%"#&*-*+,-.+/0#1234,@AB/C#60/3,+DE<034,FA,DG234#8C34,*+,-.+H/#503(!"#$%#$$&I’%#()#*,’+$,+(-(.),)")#/0%1#2,3+$415.,3.,%1,(#.#63+7#25/083,#(3#,’+$,+(9,+/
3、(,(:&&$"!%,%1,(+)*+,-%&.-:B0JC6/9J6/821C9J9C8C3#2KLM/342525N9/321H26L266(OP4、28/6/3V49/JM082/8J927238:;M2528MCV78CJ92J/9/80C3/3V892/852381C9528/6/3V49/JM082N0JC6/9J6/827/9292U02R2V:;M2LC5J62KN0JC6/9J6/8207V07#LH772V/3V072KJ2L82V8CN28M2V2U26CJ0348923V038M21H8H92:/0)1#%2,:J9C8C32KLM/342525N9/32(OP<);1H26L2667;N0JC6/9J6/827质子交换膜燃料电池(OP5、)是以全氟磺酸型离子交换种多样,有蛇型通道、平行沟槽、网状、点状等;另一方面,板的制膜为电解质、以O8/Q为电催化剂、氢气或重整气为燃料、空气备和选材也越来越合理,更加接近于工业化应用的需要。或氧气为氧化剂、工作温度一般在$"!&""X的一种将储存在OP6、池移动电源及潜艇等多种用途,具有广阔的市场前景,已引起越中的电极反应类同于其他酸性电解质燃料电池。阳极催化层来越多国家和企业的重视,都纷纷斥巨资于这一项目,目前已中的氢气在催化剂作用下发生电极反应+YY!2Z,产!!!+接近于商业化应用[&]。生的电子经外电路到达阴极,氢离子经电解质膜到达阴极。氧!"世纪$"年代,美国首先将OP7、YY!2Z!Y!+先膜采用薄的全氟磺酸膜代替原来的聚苯乙烯磺酸膜,不论是!+!D,生成的水不稀导电性还是稳定性,都获得了很大的提高,从而大幅度地提高了释电解质,而是通过电池的比能量。其次,采用O8/Q实现了电极的立体化,优化了电极随反应尾气排膜电极组件(8、膜燃料电池作者简介:张海峰(&’()—),男,山东省人,硕士,主要研究方向为主要由
4、28/6/3V49/JM082/8J927238:;M2528MCV78CJ92J/9/80C3/3V892/852381C9528/6/3V49/JM082N0JC6/9J6/827/9292U02R2V:;M2LC5J62KN0JC6/9J6/8207V07#LH772V/3V072KJ2L82V8CN28M2V2U26CJ0348923V038M21H8H92:/0)1#%2,:J9C8C32KLM/342525N9/32(OP<);1H26L2667;N0JC6/9J6/827质子交换膜燃料电池(OP5、)是以全氟磺酸型离子交换种多样,有蛇型通道、平行沟槽、网状、点状等;另一方面,板的制膜为电解质、以O8/Q为电催化剂、氢气或重整气为燃料、空气备和选材也越来越合理,更加接近于工业化应用的需要。或氧气为氧化剂、工作温度一般在$"!&""X的一种将储存在OP6、池移动电源及潜艇等多种用途,具有广阔的市场前景,已引起越中的电极反应类同于其他酸性电解质燃料电池。阳极催化层来越多国家和企业的重视,都纷纷斥巨资于这一项目,目前已中的氢气在催化剂作用下发生电极反应+YY!2Z,产!!!+接近于商业化应用[&]。生的电子经外电路到达阴极,氢离子经电解质膜到达阴极。氧!"世纪$"年代,美国首先将OP7、YY!2Z!Y!+先膜采用薄的全氟磺酸膜代替原来的聚苯乙烯磺酸膜,不论是!+!D,生成的水不稀导电性还是稳定性,都获得了很大的提高,从而大幅度地提高了释电解质,而是通过电池的比能量。其次,采用O8/Q实现了电极的立体化,优化了电极随反应尾气排膜电极组件(8、膜燃料电池作者简介:张海峰(&’()—),男,山东省人,硕士,主要研究方向为主要由
5、)是以全氟磺酸型离子交换种多样,有蛇型通道、平行沟槽、网状、点状等;另一方面,板的制膜为电解质、以O8/Q为电催化剂、氢气或重整气为燃料、空气备和选材也越来越合理,更加接近于工业化应用的需要。或氧气为氧化剂、工作温度一般在$"!&""X的一种将储存在OP6、池移动电源及潜艇等多种用途,具有广阔的市场前景,已引起越中的电极反应类同于其他酸性电解质燃料电池。阳极催化层来越多国家和企业的重视,都纷纷斥巨资于这一项目,目前已中的氢气在催化剂作用下发生电极反应+YY!2Z,产!!!+接近于商业化应用[&]。生的电子经外电路到达阴极,氢离子经电解质膜到达阴极。氧!"世纪$"年代,美国首先将OP7、YY!2Z!Y!+先膜采用薄的全氟磺酸膜代替原来的聚苯乙烯磺酸膜,不论是!+!D,生成的水不稀导电性还是稳定性,都获得了很大的提高,从而大幅度地提高了释电解质,而是通过电池的比能量。其次,采用O8/Q实现了电极的立体化,优化了电极随反应尾气排膜电极组件(8、膜燃料电池作者简介:张海峰(&’()—),男,山东省人,硕士,主要研究方向为主要由
6、池移动电源及潜艇等多种用途,具有广阔的市场前景,已引起越中的电极反应类同于其他酸性电解质燃料电池。阳极催化层来越多国家和企业的重视,都纷纷斥巨资于这一项目,目前已中的氢气在催化剂作用下发生电极反应+YY!2Z,产!!!+接近于商业化应用[&]。生的电子经外电路到达阴极,氢离子经电解质膜到达阴极。氧!"世纪$"年代,美国首先将OP7、YY!2Z!Y!+先膜采用薄的全氟磺酸膜代替原来的聚苯乙烯磺酸膜,不论是!+!D,生成的水不稀导电性还是稳定性,都获得了很大的提高,从而大幅度地提高了释电解质,而是通过电池的比能量。其次,采用O8/Q实现了电极的立体化,优化了电极随反应尾气排膜电极组件(8、膜燃料电池作者简介:张海峰(&’()—),男,山东省人,硕士,主要研究方向为主要由
7、YY!2Z!Y!+先膜采用薄的全氟磺酸膜代替原来的聚苯乙烯磺酸膜,不论是!+!D,生成的水不稀导电性还是稳定性,都获得了很大的提高,从而大幅度地提高了释电解质,而是通过电池的比能量。其次,采用O8/Q实现了电极的立体化,优化了电极随反应尾气排膜电极组件(
8、膜燃料电池作者简介:张海峰(&’()—),男,山东省人,硕士,主要研究方向为主要由
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