Cd|KOH|NiOOH

Zn|NH4CI|MnO2

Li|LiClO4|MnO2

Pb|H2SO4|PbO2

H2|KOH|O2

топливные элементы

Оптимизированные катализаторы для топливного элемента с прямым окислением этанола

Модифицированным полиольным методом синтезирован катализатор электроокисления этанола PtSn (3 : 1, 40% Pt) на пиролитических двуслойных углеродных нанотрубках. Активность синтезированного катализатора в модельных условиях (0.5М H2SO4 + 1М С2Н5ОН) выше аналогичного катализатора, синтезированного на саже ХС 72, и составляет 70 мА/мгкат при E=0.4 В.

Диаграммы растворимости тройных систем при NaBH4–NaOH–H2O, KBH4–KOH–H2O, NaBO2–NaOH–H2O И KBO2–KOH–H2O

Изучение взаимной растворимости тройных систем NaBH4–NaOH–H2O, KBH4–KOH–H2O, NaOH–NaBO2–H2O и KOH–KBO2–H2O вызывает интерес как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. Первые две системы используются в качестве источника водорода в водородной энергетике, в том числе в низкотемпературных топливных элементах; при этом борогидриды превращаются в метабораты. Таким образом, две последние системы представляют собой продукты разряда.

Влияние температуры на растворимость тройных систем NaB02-Na0H-H2O и КВO2-К0Н-Н20

Изучение взаимной растворимости тройных систем Na0H-NaB)2-H20 и К0Н-КВO220 имеет как фундаментальное, так и прикладное значение. Эти системы представляют собой продукты разряда борогидридных топливных элементов. Рабочие характеристики таких смесей определяются растворимостью компонентов. В настоящей работе методом изотермического насыщения в температурном диапазоне 10–50°С исследована растворимость в указанных трехкомпонентных системах. Были определены составы равновесных жидкой и твердой фаз.

Анализ теплового баланса батареи твёрдооксидных топливных элементов

В работе анализируется тепловой баланс батареи твёрдооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Установлено существование в общем случае трёх температурных точек, удовлетворяющих уравнению теплового баланса батареи ТОТЭ. Первая точка является тривиальной и соответствует полностью остывшему состоянию батареи ТОТЭ. Вторая температурная точка соответствует существенно неустойчивому состоянию и, наконец, третья точка отвечает нормальному рабочему состоянию батареи ТОТЭ и является устойчивой.