燃料电池材料.ppt
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1、 燃料电池材料l 燃料电池燃料电池概述概述l质子交换膜型燃料电池质子交换膜型燃料电池(PEMFC)材料材料l熔融碳酸盐燃料电池熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)材料材料l固态氧燃料电池(固态氧燃料电池(SOFC)材料)材料l燃料电池的前景与挑战燃料电池的前景与挑战 1 燃料电池概述 燃料电池(fuel cell)是一个电池本体与燃料箱组合而成的动力装置。燃料电池具有高能效、低排放等特点,近年来受到了普遍重视,在很多领域展示了广阔的应用前景。上个世纪60-70年代期间,美国“Gemini”与“Apollo”宇宙飞船均采用了燃料电池作为动力源,证明了其高效与可行性;燃料的选择性非常高,包括纯氢气、甲醇
2、、乙醇、天然气,甚至于现在运用最广泛的汽油,都可以做为燃料电池燃料。这是目前其他所有动力来源无法做到的。以氢为燃料、环境空气为氧化剂的质子交换膜燃料电池(PEMFC)系统近十年来在车上成功地进行了示范,被认为是后石油时代人类解决交通运输用动力源的可选途径之一。再生质子交换膜燃料电池(RFC)具有高的比能量,近年来也得到航空航天领域的广泛关注;直接甲醇燃料电池(DMFC)在电子器件电源如笔记本电脑、手机方面等得到了演示,已经进入到了商业化的前夜;以固体氧化物燃料电池(SOFC)为代表的高温燃料电池技术也取得了很大的进展。但是,燃料电池技术还处于不断发展进程中,燃料电池的可靠性与寿命、成本与氢源是
3、未来燃料电池商业化面临的主要技术挑战,这些也是燃料电池领域研究的焦点问题。1.1 发展历史1839年,Grove所进行的电解作用实验使用电将水分解成氢和氧。第一个碱性燃料电池。1866年,制造出了能工作的燃料电池。20世纪60年代,宇宙飞行的发展,才使燃料电池技术重又提到议事日程上来。出于对能保护环境的能源供应的需求,激发了人们对燃料电池技术的兴趣。1.2 燃料电池工作原理阳极反应阳极反应2H2+4OH-4H2O+4e-阴极反应阴极反应4e-+O2+2H2O 4OH-总反应总反应2H2+O2 2H2O 燃料电池通过氧与氢结合成水的简单电化学反应而发电。燃料电池的基本组成有:电极、电解质、燃料和
4、催化剂。二个电极被一个位于这它们之间的、携带有充电电荷的固态或液态电解质分开。在电极上,催化剂,例如白金,常用来加速电化学反应。上图为燃料电池基本原理示意图。1.1.3 3燃料电池的分类燃料电池的分类 (1 1)碱性燃料电池()碱性燃料电池(AFCAFC)(2 2)质子交换膜燃料电池()质子交换膜燃料电池(PEMFCPEMFC)(3 3)磷酸燃料电池()磷酸燃料电池(PAFCPAFC)(4 4)熔融碳酸燃料电池()熔融碳酸燃料电池(MCFCMCFC)(5 5)固态氧燃料电池()固态氧燃料电池(SOFCSOFC)1.4 1.4 质子交换膜燃料电池(质子交换膜燃料电池(PEMFCPEMFC)质子交
5、换膜燃料电池以磺质子交换膜燃料电池以磺酸型质子交换膜为固体电解酸型质子交换膜为固体电解质质,无电解质腐蚀问题,能量无电解质腐蚀问题,能量转换效率高,无污染,可室温转换效率高,无污染,可室温快速启动。质子交换膜燃料电快速启动。质子交换膜燃料电池在固定电站、电动车、军用池在固定电站、电动车、军用特种电源、可移动电源等方面特种电源、可移动电源等方面都有广阔的应用前景,尤其都有广阔的应用前景,尤其是电动车的最佳驱动电源。它是电动车的最佳驱动电源。它已成功地用于载人的公共已成功地用于载人的公共汽车和奔驰轿车上。汽车和奔驰轿车上。1.5 1.5 再生氢氧电池(再生氢氧电池(AFCAFC)再生氢氧燃料电池将
6、水电解技术 (电能+2H2O2H2+O2)与氢氧燃料电池技术(2H2+O2H20+电能)相结合,氢氧燃料电池的燃料 H2、氧化剂O2可通过水电解过程得以“再生”,起到蓄能作用。可以用作空间站电源。1.6 1.6 熔融碳酸燃料电池(熔融碳酸燃料电池(MCFCMCFC)熔融碳酸盐燃料电池是由多孔陶瓷阴极、多孔陶瓷熔融碳酸盐燃料电池是由多孔陶瓷阴极、多孔陶瓷电解质隔膜、多孔金属阳极、金属极板构成的燃料电池。电解质隔膜、多孔金属阳极、金属极板构成的燃料电池。其电解质是熔融态碳酸盐。其电解质是熔融态碳酸盐。反应原理示意图如下:反应原理示意图如下:阴阴 极:极:O2+2CO2+4e-2CO32-阳阳 极:
7、极:2H2+2CO32-2CO2+2H2O+4e 总反应:总反应:O2 2H2 2H2O1.7 1.7 固态氧燃料电池(固态氧燃料电池(SOFCSOFC)固固体体氧氧化化物物燃燃料料电电池池采采用用固固体体氧氧化化物物作作为为电电解解质质,除除了了高高效效,环环境境友友好好的的特特点点外外,它它无无材材料料腐腐蚀蚀和和电电解解液液腐腐蚀蚀等等问问题题;在在高高的的工工作作温温度度下下电电池池排排出出的的高高质质量量余余热热可可以以充充分分利利用用,使使其其综综合合效效率率可可由由50%50%提提高高到到70%70%以以上上;它它的的燃燃料料适适用用范范围围广广,不不仅仅能能用用H H2 2,还
8、还可可直直接接用用COCO、天天然然气气(甲甲烷烷)、煤煤汽汽化化气气,碳碳氢氢化化合合物物、NHNH3 3、H H2 2S S等等作作燃燃料料。这这类类电电 池池 最最 适适 合合 于于 分分 散散 和和 集集 中中 发发 电电。1.8 燃料电池系统组成 单独的燃料电池堆是不能发电并用于汽车的,它必需和燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热管理系统和一个能使上述各系统协调工作的控制系统组成燃料电池发电系统,简称燃料电池系统。1 燃料电池组 2 辅助装置和关键设备:(1)燃料和燃料储存器 (2)氧化剂和氧化剂存储器 (3)供给管道系统和调节系统 (4)水和热管理系统 2 2 质子交换膜型燃
9、料电池材料质子交换膜型燃料电池材料 电催化 电催化是使电极与电解质界面上的电荷转移反应得以加速的催化作用。电催化反应速度不仅由电催化剂的活性决定,而且与双电层内电场及电解质溶液的本性有关。2.1 电催化剂 2.1.1电催化剂催化机理 H2的阳极氧化 H2在酸性环境中的阳极氧化反应为:一般认为它的具体途径如下:(M 代表电催化剂表面原子)第一步:第二步有两种可能的途径:其中MH2与MH分别表示吸附的氢分子和氢原子。第二步的第一种可能途径是H2与M 作用就能使HH键断裂形成MH键,而第二种可能途径是MH2需要水分子的碰撞才能使HH键断裂。二者的差异在于M与H原子间作用力的强弱不同,前者的M与H原子
10、间作用强,而后者的作用弱。因此,吸附氢作用强的催化剂在第二步反应中按第一种途径的可能性大;而吸附氢作用弱的催化剂按第二种途径的可能性大。在多数情况下,过渡金属元素在吸附氢时直接离解成MH。Raman光谱实验证实,PEMFC中H 在Pt上氧化的第二步正是按上述第一种途径进行的。2.1.1 CH3OH的阳极氧化 CH3OH是一种易溶于水的液体燃料,它不像H2和烃类燃料存在浓差极化问题。但CH3OH氧化时存在以下几个问题:a.CH3OH及其中间产物的电极反应速度较慢;b.电催化剂易被中间产物毒化;c.在许多电催化剂上均生成HCOOH和HCHO等副产 物;即使在开路状态或在很低的电流密度(50mAcm
11、2)下,仍出现0.4V的电压损失。一般认为,Pt对CH3OH电化学催化的机理为:2.1.1电催化剂的制备 至今,PEMFC所用电催化剂均以Pt为主催化剂组分。为提高Pt利用率,Pt均以纳米级高分散地担载到导电,抗腐蚀的碳担体上。所选碳担体以碳黑或乙炔黑为主,有时它们还要经高温处理,以增加石墨特性。最常用的担体为VulcanXC-72R,其平均粒径约30nm,比表面积约250m2/g。采用化学方法制备Pt/C电催化剂的原料一般采用铂氯酸。制备路线分两大类:a 先将铂氯酸转化为铂的络合物,再 由络合物制备高分散Pt/C电催化剂;b 直接从铂氯酸出发,用特定的方法 制备Pt高分散的Pt/C电催化剂。
12、为提高电催化剂的活性与稳定性,有时还添加一定的过渡金属,支撑合金型的电催化剂。2.2.1多孔气体电极 燃料电池一般以氢为燃料,以氧为氧化剂。由于气体在电解质溶液中的溶解度很低,因此在反应点的反应剂浓度很低。为了提高燃料电池实际工作电流密度,减小极化,需要增加反应的真实表面积。此外还应尽可能的减少液相传质的边界层厚度。因此在此种要求下研制多孔气体电极。2.2 多孔气体扩散电极及其制备方法 多孔气体扩散电极的比表面积不但比平板电极提高了3-5个数量级,而且液相传质层的厚度也从平板电极的10-2cm压缩到10-3-10-6cm,从而大大提高了电极的极限电流密度,减少了浓差极化。2.2.2 电极制备工
13、艺 PEMFC电极是一种多孔气体扩散电极,一般由扩散层和催化层组成。扩散层的作用是支撑催化层、收集电流、并为电化学反应提供电子通道、气体通道和排水通道;催化层是发生电化学反应的场所,是电极的核心部分。电极扩散层一般由碳纸或碳布制作,厚度为0.2mm-0.3mm。制备方法为:首先将碳纸或碳布多次浸入聚四氟乙烯乳液(PTFE)中进行憎水处理,用称量法确定浸入的PTFE的量;再将浸好的PTFE的碳纸置于330C-340C烘箱内进行热处理,除掉浸渍在碳纸中的PTFE所含有的表面活性剂,同时使PTFE热熔结,并均匀分散在碳纸的纤维上,从而达到优良的憎水效果。2.2.2.1 经典的疏水电极催化层制备工艺
14、催化层由Pt/C催化剂、PTFE、及之子导体聚合物(Nafion)组成。制备工艺:将上述3种混合物按照一定比例分散在50%的蒸馏水种、搅拌、用超声波混合均匀后涂布在扩散层或质子交换膜上烘干,并热压处理。得到膜电极三合一组件。催化层的厚度一般在几十微米左右。2.2.2.2 薄层亲水电极催化层制备工艺 在薄层亲水电极催化层种,气体的传输不同于经典疏水电极催化层中由PTFE憎水网络形成那个的气体通道中传递,而是利用氧气在水或Nafion类树脂种扩散溶解。因此这类电极催化层厚度一般控制在5m左右。该催化层一般制备工艺如下:将5%的Nafion溶液与Pt/C电催化剂混 合均 匀,Pt/C与Nafion质
15、量比为3:1;加入水与甘油,控制质量比为Pt/C:H2O:甘油 =1:5:20;超声波混合,使其成为墨水状态;将上述墨水态分几次涂到已经清洗的PTFE膜 上,在135C下烘干;将带有催化层的PTFE膜与经过储锂的质子交换 膜热压处理,将催化层转移到质子交换膜上。根据PEMFC的制造和工作过程,PEMFC 对质子交换膜的性能要求如下:(1)具有优良的化学、电化学稳定性,保证电池的可靠性和耐久性;(2)具有高的质子导电性,保证电池的高效率;(3)具有良好的阻气性能,以起到阻隔燃料和氧化剂的作用;(4)具有高的机械强度,保证其加工性和操作性;(5)与电极具有较好的亲和性,减小接触电阻;(6)具有较低
16、成本,满足使用化要求。2.3 质子交换膜2.3.1全氟磺酸质子交换膜 最早在PEMFC中得到实际应用的质子交换膜是美国DuPont公司于60 年代末开发的全氟磺酸质子交换膜(Nafion膜),在此之后,又相继出现了其它几种类似的质子交换膜,它们包括美国Dow化学公司的Dow膜、日本Asahi Chemical公司的Aciplex膜和Asahi Glass公司的Flemion膜,这些膜的化学结构与Nafion膜都是全氟磺酸结构,如下图所示:在全氟磺酸膜内部存在相分离,磺酸基团并非均匀分布于膜中,而是以离子簇的形式与碳-氟骨架产生微观相分离,离子簇之间通过水分子相互连接形成通道(下图所示),这些离
17、子簇间的结构对膜的传导特性有直接影响。因为在质子交换膜相内,氢离子是以水合质子H+(xH2O)的形式,从一个固定的磺酸根位跳跃到另一个固定的磺酸根位,如果质子交换膜中的水化离子簇彼此连接时,膜才会传导质子。膜离子簇间距与膜的EW值和含水量直接相关,在相同水化条件下,膜的EW值增加,离子簇半径增加;对同一个质子交换膜,水含量增加,离子簇的直径和离子簇间距缩短,这些都有利于质子的传导。2.3.2 耐热型质子交换膜 目前PEMFC的发电效率为50%左右,燃料中化学能的50%是以热能的形式放出,现采用全氟磺酸膜的PEMFC 由于膜的限制,工作温度一般在80左右,由于工作温度与环境温度之间的温差很小,这
18、对冷却系统的难度很大。工作温度越高,冷却系统越容易简化,特别是当工作温度高于100时,便可以借助于水的蒸发潜热来冷却,另一方面,重整气通常是由水蒸气重整法制得的,如果电催化剂的抗CO 能力增强,即重整气中CO 的容许浓度增大,则可降低水蒸气的使用量,提高系统的热效率。由此可见,随着质子交换膜工作容许温度区间的提高,给PEMFC 带来一系列的好处,在电化学方面表现为:(1)有利于CO 在阳极的氧化与脱付,提高抗CO 能力;(2)降低阴极的氧化还原过电位;(3)提高催化剂的活性;(4)提高膜的质子导电能力。在系统和热利用方面表现为:(1)简化冷却系统;(2)可有效利用废热;(3)降低重整系统水蒸气
19、使用量。随着人们对中温质子交换膜燃料电池认识的加深,开发新型耐热的质子交换膜正在被越来越多的研究工作者所重视。目前开发的耐热型质子交换膜大致分为中温和高温两种,前者是指工作温度区间在100150的质子交换膜,质子在这种膜中的传导仍然依赖水的存在,它是通过减少膜的脱水速度或者降低膜的水合迁移数使膜在低湿度下仍保持一定质子传导性,后者的工作温度区间则为150200,对于这种体系,质子传导的水合迁移数接近于零,因此它可以在较高的温度和脱水状态下传导质子,这对简化电池系统非常重要。全氟树脂/BMITf 掺杂膜的 离子电导性能 开发耐高温质子交换膜根本途径是降低膜的质子传导水合迁移数,使膜的质子传导不依
20、赖水的存在。在这方面的研究工作中,一方面有人采用高沸点的质子传导体,如咪唑或吡唑代替膜中的水,使膜在高温下保持质子导电性能(如图),另一个引人注目的工作是聚苯并咪唑(PBI)/H3PO4膜,由浸渍方法制成的磷酸PBI 膜在高温时具有良好的电导率。2.3.3膜电极三合一组件的制备 膜电极三合一组件(MEA)是由氢阳极、质子交换膜和氧阴极热压而成,是保证电化学反应能高教进行的核心,膜电极三合一组件制备技术不但直接影响电池性能,而且对降低电池成本,提高电池比功率与比能量均至关重要。2.3.4MEA制备方法 PEMFC电极为多孔气体扩散电极,为使电化学反应顺利进行,电极内需具备质子、电子、反应气体和水
21、的连续通道。对采用Pt/C电催化剂制备的PEMFC电授,电子通道由Pt/C电催化剂承担;电极内加入的防水粘结剂如PTFE是气体通道的主要提供者;催化剂构成的微孔为水的通道;向电极内加入的全氟磺酸树脂,构成H 通道。MEA性能不仅依赖于电催化剂活性,还与电极中四种通道的构成即各种组份配比,电极孔分布与孔隙率、电导率等因索密切相关。在PI MFc发展进程中已发展了多种膜电极制备工艺。制备方法a 膜的预处理b 将制备好的多孔气体扩散型氢氧电极浸入或喷上全氟磺酸树脂,在60-80烘干。c 在质子交换膜两面放好氢、氧多孔气体扩散电极,置于两块不锈钢平板中间,放入热压机中。d 在130-135,压力在6M
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