先进电池材料之燃料电池质子交换膜燃料电池课件.ppt
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1、燃料电池燃料电池质子交换膜燃料电池质子交换膜燃料电池n工作原理与结构工作原理与结构n发展简史发展简史n特点与用途特点与用途n主要部件主要部件n单电池与电池组单电池与电池组n电池组失效分析电池组失效分析主要内容主要内容 质子交换膜型燃料电池质子交换膜型燃料电池(Proton exchange membrane fuel cells,PEMFC)以全氟磺酸型固体以全氟磺酸型固体聚合物为电解质,铂聚合物为电解质,铂/炭或铂炭或铂-钌钌/炭为电催化剂,炭为电催化剂,氢或净化重整气为燃料,空气或纯氧为氧化剂,氢或净化重整气为燃料,空气或纯氧为氧化剂,带有气体流动通道的石墨或表面改性的金属板为带有气体流动
2、通道的石墨或表面改性的金属板为双极板。双极板。1.PEMFC工作原理与结构工作原理与结构1.1 工作原理工作原理工工作作原原理理示示意意图图 PEMFC中的电极反应类同于其他酸性电解质燃中的电极反应类同于其他酸性电解质燃料电池。阳极催化层中的氢气在催化剂作用下发生电料电池。阳极催化层中的氢气在催化剂作用下发生电极反应极反应:该电极反应产生的电子经外电路到达阴极,氢离子则该电极反应产生的电子经外电路到达阴极,氢离子则经质子交换膜到达阴极。氧气与氢离子及电子在阴极经质子交换膜到达阴极。氧气与氢离子及电子在阴极发生反应生成水。生成的水不稀释电解质,而是通过发生反应生成水。生成的水不稀释电解质,而是通
3、过电极随反应尾气排出。电极随反应尾气排出。eHH222OHeHO222221OHOH22221总的反应总的反应:阳极反应:阳极反应:阴极反应阴极反应:1.2 PEMFC结构组成图结构组成图由图可知,由图可知,构成构成PEMFC的关键材料与部件为电催的关键材料与部件为电催化剂、电极化剂、电极(阴极与阳极阴极与阳极)、质子交换膜和双极板。、质子交换膜和双极板。20世纪世纪60年代,美国首先将年代,美国首先将PEMFC用于双子星用于双子星座航天飞行。该电池当时采用的是聚苯乙烯磺酸膜,座航天飞行。该电池当时采用的是聚苯乙烯磺酸膜,在电池工作过程中该膜发生降解。膜的降解不但导致在电池工作过程中该膜发生降
4、解。膜的降解不但导致电池寿命的缩短,且还污染了电池的生成水,使宇航电池寿命的缩短,且还污染了电池的生成水,使宇航员无法饮用。员无法饮用。其后,尽管通用电器公司曾采用杜邦公司的全氟其后,尽管通用电器公司曾采用杜邦公司的全氟磺酸膜,延长了电池寿命,解决了电池生成水被污染磺酸膜,延长了电池寿命,解决了电池生成水被污染的问题,并用小电池在生物实验卫星上进行了搭载实的问题,并用小电池在生物实验卫星上进行了搭载实验。但在美国航天飞机用电源的竞争中未能中标,让验。但在美国航天飞机用电源的竞争中未能中标,让位于石棉膜型碱性氢氧燃料电池位于石棉膜型碱性氢氧燃料电池(AFC),造成,造成PEMFC的研究长时间内处
5、于低谷。的研究长时间内处于低谷。2.PEMFC的发展简史的发展简史 1983年,加拿大国防部资助了巴拉德动力公司年,加拿大国防部资助了巴拉德动力公司进行进行PEMFC的研究。在加拿大、美国等国科学家的研究。在加拿大、美国等国科学家的共同努力下,的共同努力下,PEMFC取得了突破性进展。取得了突破性进展。采用薄的采用薄的(50-150 m)高电导率的高电导率的Nafion和和Dow全氟磺酸膜,使电池性能提高数倍。全氟磺酸膜,使电池性能提高数倍。接着又采用铂炭催化剂代替纯铂黑,在电极催接着又采用铂炭催化剂代替纯铂黑,在电极催化层中加入全氟磺酸树脂,实现了电极的立体化。化层中加入全氟磺酸树脂,实现了
6、电极的立体化。阴极、阳极与膜热压到一起,组成电极阴极、阳极与膜热压到一起,组成电极-膜膜-电极电极“三合一三合一”组件组件(membrane-electrode-assembly,MEA)。这种工艺减少了膜与电池的接。这种工艺减少了膜与电池的接触电阻,并在电极内建立起质子通道,扩展了电触电阻,并在电极内建立起质子通道,扩展了电极反应的三相界面,增加了铂的利用率。不但大极反应的三相界面,增加了铂的利用率。不但大幅度提高了电池性能,而且使电极的铂担量降至幅度提高了电池性能,而且使电极的铂担量降至低于低于0.5mg/cm2,电池输出功率密度高达,电池输出功率密度高达0.5-2w/cm2,电池组的质量
7、比功率和体积比功率分别,电池组的质量比功率和体积比功率分别达到达到700w/kg和和1000w/L。除了具有除了具有FC的一般优点外,的一般优点外,PEMFC还具有:还具有:1)室温下快速启动)室温下快速启动 2)无电解质液流失)无电解质液流失 3)比功率和比能量高)比功率和比能量高 4)寿命长。)寿命长。3.PEMFC的特点与用途的特点与用途3.1 特点特点1)分散电站;)分散电站;2)移动电源,是电动车、移动通讯和)移动电源,是电动车、移动通讯和潜艇等的理想电源;潜艇等的理想电源;3)也是最佳的家庭动力源。)也是最佳的家庭动力源。3.2 用途用途 PEMFC的电极均为气体扩散电极。它至少的
8、电极均为气体扩散电极。它至少有两层构成:起支撑作用的扩散层和为电化学反有两层构成:起支撑作用的扩散层和为电化学反应进行的催化层。应进行的催化层。催化层催化层扩散层扩散层电极结构示意图电极结构示意图4.PEMFC的主要部件的主要部件4.1 电极电极功能:功能:1)起支撑作用,为此要求扩散层适于担载催化)起支撑作用,为此要求扩散层适于担载催化层,扩散层与催化层的接触电阻要小;催化层主层,扩散层与催化层的接触电阻要小;催化层主要成分是要成分是Pt/C电催化电催化剂,故扩散层一般选炭材制剂,故扩散层一般选炭材制备;备;2)反应气需经扩散层才能到达催化层参与电化)反应气需经扩散层才能到达催化层参与电化学
9、反应,因此扩散层应具备高孔隙率和适宜的孔学反应,因此扩散层应具备高孔隙率和适宜的孔分布,有利于传质。分布,有利于传质。4.1.1 扩散层扩散层3)阳极扩散层收集燃料的电化学氧化产生的电流,)阳极扩散层收集燃料的电化学氧化产生的电流,阴极扩散层为氧的电化学还原反应输送电子,即扩阴极扩散层为氧的电化学还原反应输送电子,即扩散层应是电的良导体。因为散层应是电的良导体。因为FEMFC工作电流密度工作电流密度高达高达1A/cm2,扩散层的电阻应在,扩散层的电阻应在m.cm2的数量级。的数量级。4)PEMFC效率一般在效率一般在50左右,极化主要在氧阴左右,极化主要在氧阴极,因此扩散层尤其是氧电极的扩散层
10、应是热的良极,因此扩散层尤其是氧电极的扩散层应是热的良导体。导体。5)扩散层材料与结构应能在)扩散层材料与结构应能在PEMFC工作条件下保工作条件下保持持。扩散层的上述功能采用石墨化的炭纸或炭扩散层的上述功能采用石墨化的炭纸或炭布是可以达到的,但是布是可以达到的,但是PEMFC扩散层要同时扩散层要同时满足反应气与产物水的传递,并具有高的极限满足反应气与产物水的传递,并具有高的极限电流,则是扩散层制备过程中最难的技术问题。电流,则是扩散层制备过程中最难的技术问题。carbon papercarbon cloth4.1.2 催化剂的制备与表征催化剂的制备与表征担载性催化剂担载性催化剂催化剂:高分散
11、的纳米级催化剂:高分散的纳米级Pt颗粒颗粒担体:导电、抗腐蚀的乙炔炭黑担体:导电、抗腐蚀的乙炔炭黑Pt/C电催化剂电催化剂胶体铂溶胶法胶体铂溶胶法离子交换法离子交换法H2PtCl6直接还原法直接还原法真空溅射法真空溅射法Pt-M/C电催化剂电催化剂共沉淀法共沉淀法以以Pt/C催化剂和过渡金属盐水催化剂和过渡金属盐水溶液为原料制备(还原)溶液为原料制备(还原)真空溅射法真空溅射法Pt-M-HxWO3/C电催化剂电催化剂1)制备制备复合担体复合担体2)表征表征相表征相表征 XRD 粒径分布粒径分布 粒度分布仪粒度分布仪粒度粒度 TEM、由循环伏安曲线氢吸附峰面积求得、由循环伏安曲线氢吸附峰面积求得
12、比表面积比表面积 由电化学活性表面积求得由电化学活性表面积求得 它是它是PEMFC的最关键部件之一,直接影响电池的最关键部件之一,直接影响电池的性能与寿命。质子交换膜应满足的要求:的性能与寿命。质子交换膜应满足的要求:1)高的)高的H+离子传导能力;离子传导能力;2)在)在FC运行条件下,膜结构与树脂组成保持不运行条件下,膜结构与树脂组成保持不 变,即具有良好的化学和电化学稳定性;变,即具有良好的化学和电化学稳定性;3)具有低的反应气体渗透性,保证)具有低的反应气体渗透性,保证FC具有高的法具有高的法 拉第效率;拉第效率;4)具有一定的机械强度。)具有一定的机械强度。4.2 质子交换膜质子交换
13、膜种类种类化学结构化学结构摩尔质量摩尔质量EW(g/mol)Nafion膜x=610,y=z=11100Dow膜x=310,y=1,z=0800850EW值,值,Equivalent weight,表示,表示1mol磺酸基团的树脂磺酸基团的树脂质量,质量,EW值越小,树脂的电导越大,但膜的强度越低。值越小,树脂的电导越大,但膜的强度越低。膜的酸度通常以树脂的膜的酸度通常以树脂的EW值表示,也可用交换容量值表示,也可用交换容量(IEC,每克树脂中含磺酸基团的物质的量)表示,每克树脂中含磺酸基团的物质的量)表示,EW和和IEC互为倒数。互为倒数。目前使用的主要是目前使用的主要是Du Pont杜邦公
14、司的全氟磺酸杜邦公司的全氟磺酸型 质 子 交 换 膜,即型 质 子 交 换 膜,即 N a f i o n 膜,售 价 高 达膜,售 价 高 达$500800/m2。因此,开发性能优良的交换膜是当前研究的热点因此,开发性能优良的交换膜是当前研究的热点之一。之一。全氟磺酸型质子交换膜传导质子必须要有水存在全氟磺酸型质子交换膜传导质子必须要有水存在才行,其传导率与膜的含水率呈线性关系。才行,其传导率与膜的含水率呈线性关系。实验表明,当相对湿度小于实验表明,当相对湿度小于35%时,膜电导显著时,膜电导显著下降,而在相对湿度小于下降,而在相对湿度小于15%时,时,Nafion膜几乎膜几乎成为绝缘体。成
15、为绝缘体。PEMFC电池组一般按压滤机方式组装。由图可知,双电池组一般按压滤机方式组装。由图可知,双极板必须满足下述功能要求。极板必须满足下述功能要求。实现单池之间的电的联结,因此,它必须由导电良实现单池之间的电的联结,因此,它必须由导电良好的材料构成。好的材料构成。将燃料将燃料(如氢如氢)和氧化剂和氧化剂(如氧如氧)通过由双极板、密封件通过由双极板、密封件等构成的共用孔道,经各个单池的进气管导入各个单等构成的共用孔道,经各个单池的进气管导入各个单池,并由流场均匀分配到电极各处。池,并由流场均匀分配到电极各处。因为双极板两侧的流场分别是氧化剂与燃料通道,因为双极板两侧的流场分别是氧化剂与燃料通
16、道,所以双极板必须是无孔的;由几种材料构成的复合双所以双极板必须是无孔的;由几种材料构成的复合双极扳,至少其中之一是无孔的,实现氧化剂与燃料的极扳,至少其中之一是无孔的,实现氧化剂与燃料的分隔。分隔。4.3 双极板双极板构成双极板的材料必须在阳极运行条件下构成双极板的材料必须在阳极运行条件下(一定的电一定的电极电位、氧化剂、还原剂等极电位、氧化剂、还原剂等)抗腐蚀,以达到电池组的抗腐蚀,以达到电池组的寿命要求,一般为几千小时至几万小时。寿命要求,一般为几千小时至几万小时。因为因为PEMFC电池组效率一般在电池组效率一般在50左右,双权板左右,双权板材料必须是热的良导体,以利于电池组废热的排出。
17、材料必须是热的良导体,以利于电池组废热的排出。为降低电池组的成本,制备双极板的材料必须易于为降低电池组的成本,制备双极板的材料必须易于加工加工(如加工流场如加工流场),最优的材料是适于用批量生产工,最优的材料是适于用批量生产工艺加工的材料。艺加工的材料。至今,制备至今,制备PEMFC双极板广泛采用的材料是石墨和双极板广泛采用的材料是石墨和金属板。金属板。1.石墨双极板石墨双极板:厚度为厚度为25mm,机加机加工共用通道工共用通道,利用电利用电脑刻绘机在其表面上脑刻绘机在其表面上加工流场。这种工艺加工流场。这种工艺费时,价高,不易批费时,价高,不易批量生产。量生产。采用蛇形流场的采用蛇形流场的石
18、墨双极板图石墨双极板图双板板流场结构示意图双板板流场结构示意图2.模铸双极板模铸双极板:为降低成本和为降低成本和批量生产,在批量生产,在DOE资助下,资助下,Los Alamos等发展了采用模铸法制备带流场的双极板。方等发展了采用模铸法制备带流场的双极板。方法是将石墨粉和热塑性树脂均匀混合,有时需加入催法是将石墨粉和热塑性树脂均匀混合,有时需加入催化剂等,在一定温度下冲压成型,压力高达几化剂等,在一定温度下冲压成型,压力高达几MPa或或几十几十MPa。该技术尚在发展之中。该技术尚在发展之中。采用这种模铸法制备双极板,由于树脂未实现石采用这种模铸法制备双极板,由于树脂未实现石墨化,双极板的本相电
19、阻要高于石墨双极板,而且双墨化,双极板的本相电阻要高于石墨双极板,而且双极板与电极扩散层的接触电阻也比纯石墨大。但改进极板与电极扩散层的接触电阻也比纯石墨大。但改进联合树脂材料、与石墨粉配比及模铸条件,可以减小联合树脂材料、与石墨粉配比及模铸条件,可以减小模铸板的这两种电阻。模铸板的这两种电阻。3.金属双极板:金属双极板:用薄金属板制备双极板的优点是可批量生产,如采用薄金属板制备双极板的优点是可批量生产,如采用冲压技术制备各种结构的双极板。用冲压技术制备各种结构的双极板。这是目前世界各国研发的重点之一。这是目前世界各国研发的重点之一。其难点:在其难点:在PEMFC工作条件下的抗腐蚀问题(氧工作
20、条件下的抗腐蚀问题(氧化,还原,一定的电位和弱酸性电解质下的稳定化,还原,一定的电位和弱酸性电解质下的稳定性);与扩散层(碳纸)的接触电阻大。性);与扩散层(碳纸)的接触电阻大。抗腐蚀的方法之一是用改变合金组成与制备工艺的抗腐蚀的方法之一是用改变合金组成与制备工艺的方法。方法。4.复合双极板:复合双极板:采用廉价的多孔石墨板制备流场。由于这层多采用廉价的多孔石墨板制备流场。由于这层多孔石墨流场板在电池工作时充满水,既有利于膜的孔石墨流场板在电池工作时充满水,既有利于膜的保湿,也阻止反应气与作为分隔板的薄金属板保湿,也阻止反应气与作为分隔板的薄金属板(0.10.2mm)接触,因而减缓了它的腐蚀。
21、)接触,因而减缓了它的腐蚀。这种复合双极板技术的关键是尽量减少多孔石这种复合双极板技术的关键是尽量减少多孔石墨流场板与薄金属分隔板间的接触电阻。墨流场板与薄金属分隔板间的接触电阻。流场:作用是引导反应气流动方向,确保反应流场:作用是引导反应气流动方向,确保反应气均匀分配到电极各处,经扩散层到达催化层参与气均匀分配到电极各处,经扩散层到达催化层参与电化学反应。电化学反应。流场主要有:网状,多孔,平行沟槽,蛇形和流场主要有:网状,多孔,平行沟槽,蛇形和交指状等。交指状等。流场设计是至关重要的,而且很多是高度保密的专流场设计是至关重要的,而且很多是高度保密的专有技术。有技术。4.4 流场流场平行沟槽
22、流场平行沟槽流场交指状流场交指状流场多孔型流场多孔型流场网状流场网状流场单通道蛇形流场单通道蛇形流场多通道蛇形流场多通道蛇形流场点型流场点型流场计算模拟计算模拟至今至今PEMFC广泛采用广泛采用的流场以的流场以平行沟槽流场平行沟槽流场和和蛇形流场蛇形流场为主;为主;对于平行沟槽流场可用改变沟与脊的宽度比和平对于平行沟槽流场可用改变沟与脊的宽度比和平行沟槽的长度来改变流经流场沟槽反应气的线速行沟槽的长度来改变流经流场沟槽反应气的线速度,将液态水排出电池。度,将液态水排出电池。对蛇形流场可用改变沟与脊的宽度比、通道的多对蛇形流场可用改变沟与脊的宽度比、通道的多少和蛇形沟槽总长度来调整反应气在流场中
23、流动少和蛇形沟槽总长度来调整反应气在流场中流动线速度,确保将液态水排出电池。线速度,确保将液态水排出电池。交指状流场交指状流场是一种正在开发的新型流场。它的优是一种正在开发的新型流场。它的优点是强迫反应气流经电极的扩散层强化扩散层的点是强迫反应气流经电极的扩散层强化扩散层的传质能力,同时将扩散层内水及时排出。传质能力,同时将扩散层内水及时排出。但这种流场在确保反应气在电极各处的均匀但这种流场在确保反应气在电极各处的均匀分配与控制反应气流经流场的压力降方面均需深分配与控制反应气流经流场的压力降方面均需深入研究,并与相应工艺开发相配合。入研究,并与相应工艺开发相配合。上述各种流场的脊部分靠电池组装
24、力与上述各种流场的脊部分靠电池组装力与电极扩散层紧密接触,而沟部分为反应气流电极扩散层紧密接触,而沟部分为反应气流的通道,一般沟槽部分面积与脊部分面积之的通道,一般沟槽部分面积与脊部分面积之比为流场的比为流场的开孔率开孔率。这一开孔率过高,不但降低反应气流经这一开孔率过高,不但降低反应气流经流场的线速度,而且减少了与电极扩散层的流场的线速度,而且减少了与电极扩散层的接触面积,增大了接触电阻。接触面积,增大了接触电阻。开孔率降得过低,将导致脊部分反应气扩开孔率降得过低,将导致脊部分反应气扩散进入路径过长,增加了传质阻力,导致浓差散进入路径过长,增加了传质阻力,导致浓差极化的增大。一般而言,各种流
25、场的开孔率控极化的增大。一般而言,各种流场的开孔率控制在制在4050之间。之间。对蛇形与平行沟槽流场沟槽的宽度与脊的对蛇形与平行沟槽流场沟槽的宽度与脊的宽度之比控制在宽度之比控制在1:(1.2-2.0)之间。通常沟槽的之间。通常沟槽的宽度为宽度为1mm左右,因此脊的宽度应在左右,因此脊的宽度应在1-2mm之之间。间。沟槽的深度应由沟槽总长度和允许的反应沟槽的深度应由沟槽总长度和允许的反应气流经流场的总压降决定,一般应控制在气流经流场的总压降决定,一般应控制在0.5-1.0mm之间。之间。单电池:它是构成电池组的基本单元,电池组的设计单电池:它是构成电池组的基本单元,电池组的设计要以单电池的实验
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