质子交换膜燃料电池电极制备课件.pptx
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- 关 键 词:
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1、质子交换膜燃料电池质子交换膜燃料电池电极制备电极制备Seminar 专业:化学工程专业:化学工程学生:马海鹏(学生:马海鹏(20032003级)级)导师:张华民导师:张华民 研究员研究员Seminar 主要内容主要内容 厚层憎水催化层电极厚层憎水催化层电极 薄层亲水催化层电极薄层亲水催化层电极 超薄催化层电极超薄催化层电极 双层催化层电极双层催化层电极不同类型电极不同类型电极 PEMFC工作原理及对电极要求工作原理及对电极要求总结与展望总结与展望主要参考文献主要参考文献Seminar PEMFC工作原理工作原理Seminar 高活性催化剂高活性催化剂质子通道质子通道电子通道电子通道反应气通道反
2、应气通道生成水通道生成水通道热的良导体热的良导体一定机械强度一定机械强度工作条件下稳定工作条件下稳定电极要求电极要求 电极分类电极分类厚层憎水催化层电极厚层憎水催化层电极薄层亲水催化层电极薄层亲水催化层电极超薄催化层电极超薄催化层电极双层催化层电极双层催化层电极合理合理分配分配降低降低担量担量Seminar 主要内容主要内容 厚层憎水催化层电极厚层憎水催化层电极 薄层亲水催化层电极薄层亲水催化层电极 超薄催化层电极超薄催化层电极 双层催化层电极双层催化层电极发展与展望发展与展望不同类型电极不同类型电极 PEMFC工作原理及电极要求工作原理及电极要求Seminar 厚层憎水催化层电极厚层憎水催化
3、层电极厚层憎水催化层电极工艺流程厚层憎水催化层电极工艺流程Seminar Pt/C 电催化剂电催化剂PTFENafion树脂树脂碳纸碳纸气体传递气体传递水传递水传递电子传递电子传递质子传递质子传递四种传递通道四种传递通道Pt/c:PTFE:Nafion = 54:23:23(质量比)质量比)氧电极氧电极Pt担量担量:0.30.5 mg/cm2氢电极氢电极Pt担量担量:0.10.3 mg/cm2Seminar 传统工艺,技术成熟,大多采用传统工艺,技术成熟,大多采用催化层催化层/扩散层憎水,利于生成水排出扩散层憎水,利于生成水排出厚层憎水催化层电极特点厚层憎水催化层电极特点采用采用PTFE做疏水
4、剂,不利于质子、电子传导做疏水剂,不利于质子、电子传导催化层至膜的催化层至膜的Nafion变化梯度大,不利于变化梯度大,不利于Nafion膜与催化层粘合。电池长时间运行,电膜与催化层粘合。电池长时间运行,电极与膜局部剥离,增加接触电阻。极与膜局部剥离,增加接触电阻。电极电极 PTFESeminar 薄层亲水电极的制备工艺流程薄层亲水电极的制备工艺流程 薄层亲水催化层电极薄层亲水催化层电极Seminar 溶解氧在水中扩散系数溶解氧在水中扩散系数 10-410-5 cm2/s溶解氧在溶解氧在Nafion扩散系数扩散系数 10-5 cm2/s cm2/s催化层内传递通道催化层内传递通道Pt/C电催化
5、剂电催化剂Nafion树脂树脂水和水和Nafion内溶解扩散内溶解扩散水传递水传递电子传递电子传递质子传递质子传递气体传递气体传递催化层催化层55mmPt担量担量0.10.05mg/cm2Seminar 加入一定比例加入一定比例 造孔剂和憎水剂造孔剂和憎水剂薄层亲水催化层电极改进薄层亲水催化层电极改进 Pt/C电催化剂与电催化剂与 Nafion比例优化比例优化 Pt/C: Nafion=3:1(质量比)质量比) Pt/C电催化剂与造孔剂电催化剂与造孔剂 (草酸氨)比例优化(草酸氨)比例优化 Pt /C: (NH4)C2O4 = 1:1(质量比)质量比)020040060080010000.20
6、.30.40.50.60.70.80.91.01.1 Wilson New单池电压单池电压 / V电 流 密 度 电 流 密 度 / mA/cm2电极催化层制作方法的比较电极催化层制作方法的比较Nafion含量(质量比)对含量(质量比)对电池性能的影响电池性能的影响020040060080010000.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0 25% 10% 0% 50% 80%单池电压 单池电压 / V电 流 密 度 电 流 密 度 / mA/cm2020040060080010000.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0 1:1 1:2 0单池电压单池电
7、压 / V电 流 密 度 电 流 密 度 / mA.cm-2电极中造孔剂含量(质量比)电极中造孔剂含量(质量比)对电池性能的影响对电池性能的影响Nafion 115, 80,H2/O2 0.3/0.5Mpa 增湿增湿85 Seminar 经过改进薄层亲水电极与传统经过改进薄层亲水电极与传统工艺电极性能比较工艺电极性能比较Seminar 薄层亲水催化层电极特点薄层亲水催化层电极特点 有利于电极催化层与膜紧密结合有利于电极催化层与膜紧密结合 Pt/C催化剂与催化剂与Nafion型质子导体保持良好接触,催化层型质子导体保持良好接触,催化层中质子、电子传导性好中质子、电子传导性好 催化层中只有催化剂与
8、催化层中只有催化剂与Nafion,催化剂分布比较均匀催化剂分布比较均匀 催化层厚度薄,催化层厚度薄,Pt担量降低担量降低催化层内无疏水剂,气体传质能力低催化层内无疏水剂,气体传质能力低尽量减薄催化层厚度尽量减薄催化层厚度Seminar 真空溅射示意图真空溅射示意图超薄催化层电极超薄催化层电极 Pt Pt催化层厚催化层厚度度11mm,一般一般为几十纳米。为几十纳米。Seminar Catalyst layerPower density at 0.6V(mW/cm2)Max power density (mW/cm2)Commercial MEA, 0.4 mg Pt/cm2345015 nm t
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