Угольный топливный элемент
Водород был впервые идентифицирован как отдельный элемент британским ученым Генри Кавендишем после того, как он выделил газообразный водород в результате реакции металлического цинка с соляной кислотой. Во время демонстрации Лондонскому королевскому обществу Кавендиш подал искру на газообразный водород, в результате чего образовалась вода. Это открытие привело к его более позднему выводу, что вода H2O состоит из водорода и кислорода.
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Изобретение относится к наночастицам сплава палладий-кобальт, используемым в качестве электрокатализаторов восстановления кислорода в топливных элементах. Палладий-кобальтовые катализаторы особенно пригодны в качестве компонентов катода в реакциях восстановления кислорода в топливных элементах. Согласно изобретению топливный элемент включает: i катод для восстановления кислорода, композицию бинарного сплава палладий-кобальт, содержащую наночастицы, как минимум, нульвалентного палладия и нульвалентного кобальта, причем указанный сплав соответствует формуле Pd 1-x Сo х , где х имеет минимальное значение примерно 0. Техническим результатом является высокая каталитическая активность катализатора в восстановлении кислорода, дешевизна. Топливный элемент, включающий: i катод для восстановления кислорода, композицию бинарного сплава палладий-кобальт, содержащую наночастицы как минимум нульвалентного палладия и нульвалентного кобальта, причем указанный сплав соответствует формуле Pd 1-x Co x , где х имеет минимальное значение примерно 0,1 и максимальное значение примерно 0,9 и связан с электропроводящим носителем; ii анод; iii электрический проводник, связывающий указанный катод для восстановления кислорода с указанным анодом; и iv протонпроводящую среду, контактирующую с указанными катодом и анодом. Топливный элемент по п.
Ру Яндексе Возьми кнопку себе на сайт! Design by Grayscale Первые образцы топливных элементов были созданы еще в году Грове. Принцип действия этих элементов состоял в непрерывном окислении водорода на одном из платиновых электродов, полупогруженных в электролит. Конечным результатом химической реакции между кислородом и водородом , омывавших электроды, было образование воды с одновременным возникновением электродвижущей силы, величина которой достигала 1 в.
- Топливные элементы работают за счет химических реакций окисления горения газообразного и жидкого топлива, подводимого извне в пористые электроды элемента, между которыми циркулирует электролит. В настоящее время практическое применение нашли топливные водородно-кислорбдные элементы, в которых топливом восстановителем является водород, а окислителем — кислород из воздуха: то есть в один из электродов нагнетается водород, а в другой - воздух.
- Добро пожаловать на Электротранспорт. Главное меню.
- Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем.
- Effective date : Изобретение относится к твердооксидным топливным элементам ТОТЭ.
- Скачивайте приложения. Подписывайтесь на нас.
- Конечно же, ограниченный срок функционирования в автономном режиме, то есть при работе от аккумуляторной батареи. Время автономной работы зависит как от средней потребляемой мощности платформы, так и от емкости аккумуляторной батареи:.
- Ко мне пришло почти как откровение, что если кислород воздуха можно было бы заставить соединяться с углем в таких обстоятельствах, при которых предотвращается производство тепла, и в то же время обезпечивается электропроводящий путь, энергия химической реакции обязательно превратится в электричество.
- Согласно последней работе исследователей Национальной лаборатории Айдахо, усовершенствования в технологии топливного элемента могут привести к выработке чистой и эффективной электроэнергии с использованием твердых источников углерода, таких как уголь и биомасса.
- По страницам старых публикаций. Топливные элементы осуществляют прямое превращение энергии топлива в электричество минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, процессы горения.
Население планеты неуклонно растет. Демографическому всплеску сопутствует всплеск потребления ресурсов, как пищевых, так и природных. Химики пищевой промышленности и биохимики пока успешно справляются с созданием новых видов культур и синтетических продуктов. С природными ресурсами, особенно энергетическими все обстоит гораздо сложнее. За последние полвека сильно возросла добыча и потребление невосполнимых энергетически эффективных полезных ископаемых: нефти, газа и каменного угля.