燃料电池:原理·关键材料和技术作者:章俊良,蒋峰景 编著出版时间:2014年内容简介《燃料电池·原理关键材料和技术:能源与环境出版工程》介绍了质子交换膜燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料电池及可再生燃料电池的基本原理、关键材料和技术、性能特点及应用前景。同时介绍了上述几种燃料电池中的关键材料(如电催化剂、质子交换膜、膜电极、极板等)的研究进展和发展趋势。 《燃料电池·原理关键材料和技术:能源与环境出版工程》可供非燃料电池专业人员学习燃料电池相关原理、掌握燃料电池专业知识,也可供燃料电池行业研究及技术人员、高等院校相关专业师生交流参考。目录第1章 质子交换膜燃料电池1.1 质子交换膜燃料电池原理及概述1.1.1 电池部件1.1.2 电解质膜扩1.1.3 多孔扩散层1.1.4 催化层1.1.5 水热管理1.1.6 燃料电池化学热力学:Gibbs自由能和Nernst公式1.1.7 燃料电池实际运行性能1.1.8 电极反应1.2 质子交换膜燃料电池电催化机理及催化剂研究进展1.2.1 ORR电催化机理1.2.2 催化剂催化ORR活性水平1.2.3 展望1.3 质子交换膜1.3.1 全氟磺酸(PFSA)质子交换膜1.3.2 质子交换膜性能指标要求及测试方法1.3.3 质子交换膜研究进展1.4 膜电极的制备1.4.1 膜电极的结构1.4.2 膜电极的制备工艺1.5 燃料电池双极板材料和技术1.5.1 双极板的构型设计1.5.2 石墨双极板材料1.5.3 复合材料双极板1.5.4 金属材料双极板1.5.5 小结1.6 单电池和电堆技术1.6.1 密封结构和材料1.6.2 单电池的功能1.6.3 电堆技术1.7 直接甲醇燃料电池催化剂1.7.1 催化剂的开发1.7.2 碳载体1.7.3 阴极催化剂参考文献第2章 熔融碳酸盐燃料电池2.1 概述2.1.1 MCFC的技术现状2.2 MCFC的工作原理简介2.3 MCFC隔膜2.3.1 MCFC隔膜材料的合成2.3.2 MCFC隔膜的制备2.3.3 MCFC隔膜的性能2.4 MCFC电极材料2.4.1 MCFC阳极2.4.2 MCFC阴极2.5 MCFC电池结构和性能2.5.1 MCFC单电池结构和性能2.5.2 MCFC电池堆结构和性能2.5.3 MCFC发电系统结构2.6 MCFC的制备和运行2.6.1 MCFC测试系统2.6.2 MCFC现场烧结2.6.3 MCFC的性能2.6.4 MCFC的运行2.7 MCFC电站2.7.1 天然气MCFC电站的构成2.7.2 煤气化MCFC、燃气轮机、汽轮机联合发电厂2.8 影响MCFC性能和寿命的主要因素分析2.8.1 电解质的成分和电解质板结构2.8.2 温度的影响2.8.3 压力的影响2.8.4 反应气体组分和利用率的影响2.8.5 电流密度的影响2.8.6 气体中杂质的影响2.8.7 MCFC设计时的几条原则2.9 MCFC技术开发重点及主要课题参考文献第3章 固体氧化物燃料电池材料和技术3.1 概述3.2 电解质材料3.2.1 萤石结构型电解质3.2.2 钙钛矿结构电解质3.2.3 磷灰石类氧化物电解质3.2.4 质子导电氧化物电解质3.3 阳极3.3.1 Ni基金属陶瓷阳极材料3.3.2 Cu基金属陶瓷阳极材料3.3.3 钙钛矿结构型氧化物基阳极材料3.4 阴极材料3.4.1 钙钛矿结构型阴极材料3.4.2 其他结构型阴极材料3.4.3 复合阴极材料3.4.4 基于质子导体氧化物电解质SFC的阴极材料3.5 连接体材料3.5.1 陶瓷连接体材料3.5.2 金属连接体3.5.3 铁素体不锈钢连接体的表面导电保护涂层材料3.6 密封材料3.6.1 密封方式3.6.2 密封材料的类型3.7 展望参考文献第4章 再生燃料电池4.1 概述4.1.1 发展简介4.1.2 技术特点4.1.3 应用前景4.2 原理和分类4.2.1 基本概念4.2.2 水电解4.2.3 分类4.3 可再生燃料电池关键材料和技术4.3.1 包催化剂4.3.2 URFC膜电极4.3.3 双极板4.3.4 URFC电解供水方式4.4 再生燃料电池应用4.4.1 航天4.4.2 平流层飞艇可再生能源系统4.4.3 大规模储能4.5 再生燃料电池未来展望参考文献 上一篇: 纳米科学与技术:染料敏化太阳电池 下一篇: 太阳电池薄膜技术