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氢燃料电池(精)/氢能利用关键技术系列

  • 定价: ¥168
  • ISBN:9787122237880
  • 开 本:16开 精装
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  • 折扣:
  • 出版社:化学工业
  • 页数:270页
  • 作者:衣宝廉//俞红梅//...
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  • 2021-07-01 第1版
  • 2021-07-01 第1次印刷
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导语

  

内容提要

  

    《氢燃料电池》主要汇集了中科院大连化学物理研究所燃料电池团队最新的燃料电池研究工作进展,内容包括燃料电池概念与原理,质子交换膜、电催化剂、膜电极、双极板等关键材料和部件的研制与测试方法、环境适应性,单电池、燃料电池电堆以及燃料电池系统等的设计与实验方法的研究成果。
    本书既可以为燃料电池的研发人员在燃料电池的基础材料、关键部件以及电堆与系统等方面的研发与应用提供借鉴,也可以作为大专院校相关专业学生和老师的学习参考书。本书的出版可为氢能领域的研究和利用人员提供有益参考,为氢能的高效利用提供一定的指导。

目录

第1章  燃料电池概念与原理
  1.1  氢燃料电池原理
  1.2  氢燃料电池发展简史
  1.3  氢燃料电池的特点、分类及应用
    1.3.1  氢燃料电池的特点
    1.3.2  燃料电池的分类及应用
  1.4  电极过程动力学
    1.4.1  法拉第定律
    1.4.2  电化学反应速率
    1.4.3  电池反应和电极过程
    1.4.4  燃料电池的极化
    1.4.5  电化学极化
    1.4.6  传质极化
    1.4.7  燃料电池的不可逆性
    1.4.8  燃料渗透和内电流
  1.5  电化学热力学
    1.5.1  电极电势
    1.5.2  可逆电动势
    1.5.3  燃料电池的效率
    1.5.4  燃料电池实际效率的影响因素
  参考文献
第2章  质子交换膜
  2.1  引言
  2.2  质子交换膜的基本性能
    2.2.1  质子传导率
    2.2.2  离子交换当量
    2.2.3  拉伸强度
    2.2.4  吸水率
    2.2.5  溶胀率
    2.2.6  透气率
    2.2.7  氢气渗透电流
  2.3  全氟质子交换膜
    2.3.1  全氟磺酸型质子交换膜结构
    2.3.2  全氟磺酸膜的质子传导模型与机理
  2.4  复合质子交换膜
    2.4.1  基膜增强拉伸多孔PTFE复合增强膜
    2.4.2  无机材料增强型质子交换膜
    2.4.3  部分氟化复合膜
  2.5  烃类质子交换膜
    2.5.1  低温烃类膜
    2.5.2  聚苯并咪唑膜
  2.6  质子交换膜的降解
    2.6.1  化学降解
    2.6.2  热降解
    2.6.3  物理损伤
    2.6.4  质子交换膜降解表征方法
    2.6.5  提高质子交换膜稳定性的方法
  参考文献
第3章  电催化剂
  3.1  质子交换膜燃料电池中的电催化概述
  3.2  氧还原催化剂
    3.2.1  铂黑催化剂
    3.2.2  Pt/C催化剂
    3.2.3  PtM催化剂
    3.2.4  非铂催化剂
    3.2.5  非金属催化剂
  3.3  氢氧化催化剂
  3.4  催化剂的衰减机理
  3.5  催化剂载体
  3.6  电催化剂的特性测试
    3.6.1  铂含量测试
    3.6.2  电化学活性面积(ECSA)测试
    3.6.3  比表面积、孔容、孔径分布测试
    3.6.4  结构表征
    3.6.5  形貌表征
  3.7  电催化剂的特性测试实施例
  参考文献
第4章  膜电极
  4.1  电极内部的反应与传递过程
  4.2  气体扩散层
    4.2.1  气体扩散层的基本要求
    4.2.2  气体扩散层的微孔层
    4.2.3  气体扩散层的特性及测试
    4.2.4  商业化的气体扩散层
  4.3  催化层
    4.3.1  催化层的特性参数与测试
    4.3.2  气体扩散电极
    4.3.3  催化剂覆膜催化层
    4.3.4  功能化膜电极
    4.3.5  有序超薄催化层
  参考文献
第5章  双极板
  5.1  燃料电池双极板的功能与分类
  5.2  双极板的流场与密封
    5.2.1  流场
    5.2.2  密封
  5.3  典型的双极板材料
    5.3.1  机加工石墨双极板
    5.3.2  模压膨胀石墨双极板
    5.3.3  复合材料双极板
    5.3.4  金属双极板
  5.4  双极板的评价方法
    5.4.1  体电阻测试
    5.4.2  接触电阻测试
    5.4.3  机械强度测试
    5.4.4  电化学腐蚀评价
    5.4.5  接触角测试
  参考文献
第6章  单电池与运行
  6.1  单电池的构成与组装
    6.1.1  单电池的构成
    6.1.2  单电池的组装
    6.1.3  测试装置
    6.1.4  单电池的活化
  6.2  单电池的常规测试
    6.2.1  电流-电压(I-V)特性测试与极化
    6.2.2  电化学阻抗测试
    6.2.3  电化学活性面积测试
    6.2.4  膜的氢渗透
    6.2.5  开路测试
  6.3  运行条件
    6.3.1  运行温度
    6.3.2  工作压力与反应气计量系数
    6.3.3  湿度
  6.4  低温环境对燃料电池的影响
    6.4.1  燃料电池中水的状态
    6.4.2  低温存储
    6.4.3  低温启动
  6.5  杂质对电池的影响
    6.5.1  杂质对质子交换膜的影响
    6.5.2  杂质对阳极的影响
    6.5.3  杂质对阴极的影响
  参考文献
第7章  电堆
  7.1  电堆的若干概念
    7.1.1  能量转换效率
    7.1.2  电堆单池性能的一致性
    7.1.3  反极
  7.2  电堆的机械结构与组装技术
    7.2.1  电堆的机械结构
    7.2.2  电堆的组装技术
  7.3  电堆的性能
    7.3.1  单池单元的性能设计
    7.3.2  电堆的工程放大设计
    7.3.3  电堆的水管理
  7.4  电堆的耐久性
    7.4.1  关键材料的性能衰减路径
    7.4.2  电堆性能的衰减模式
    7.4.3  实际应用中电堆耐久性的提升策略
  参考文献
第8章  系统
  8.1  系统的结构
  8.2  系统的效率、设计及关键零部件
    8.2.1  系统的效率
    8.2.2  系统的设计
    8.2.3  关键零部件
  8.3  系统的应用分析
    8.3.1  客车示范运行中的系统稳定性分析
    8.3.2  轿车示范运行中的系统稳定性分析
  参考文献