本書是作者在臺灣大學(xué)執(zhí)教期間(1989—迄今)對燃料電池的研究成果匯編而成。內(nèi)容包含燃料電池科技的基礎(chǔ)背景知識,兼顧材料、機械、化工及電機4個領(lǐng)域的相關(guān)知識,由淺入深,詳細說明。
本書適用于能源專業(yè)、機械專業(yè)的本科生作為教材使用,也可供專業(yè)技術(shù)人員參考使用。
第1篇 導(dǎo)論
第1章 綠色可再生能源工程
第2章 燃料電池系統(tǒng)
第3章 燃料
第2篇 基礎(chǔ)篇
第4章 能量及電池功率
第5章 材料導(dǎo)電原理
第6章 SOFC材料熱學(xué)性質(zhì)
第3篇 固體燃料電池
第7章 固體電解質(zhì)
第8章 SOFC電極
第9章 SOFC封裝
第10章 電池及電池組的設(shè)計
第11章 固體燃料電池的工藝技術(shù)
第12章 碳氫燃料純化及重整
第4篇 電池測試及應(yīng)用
第13章 電池性質(zhì)測試
第14章 SOFC失效及異常診斷
第15章 定置型氣化及低碳發(fā)電
第16章 便攜式SOFC電源的應(yīng)用
索引
清能燃料電池技術(shù)公司 地址:上海市普陀區(qū)綏德路2弄19號4/5層 上海清能燃料電池技術(shù)有限公司 地址:上海市張江高科技園區(qū)郭守敬路351號2號樓603 上海清能燃料電池技術(shù)有限公司 地址:上海上海普陀...
你好。由于SOFC發(fā)電的排氣有很高的溫度,具有較高的利用價值,可以提供天然氣重整所需熱量,也可以用來生產(chǎn)蒸汽,更可以和燃氣輪機組成聯(lián)合循環(huán),非常適用于分布式發(fā)電。燃料電池和燃氣輪機、蒸汽輪機等組成的聯(lián)...
氫氧燃料電池(中性介質(zhì)) 正極:O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 負極:2H2 - 4e- → 4H+ 總反應(yīng)式:2H2 + O2 == 2H2O氫氧燃料電池(酸性介質(zhì)) 正極:...
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評分: 4.5
微生物燃料電池是近年來新興起來的一種將污水中的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的污水處理技術(shù),其利用產(chǎn)電細菌將污水中的有機物進行分解同時產(chǎn)生電能,從而同步實現(xiàn)污水凈化和能量回收。本文通過對微生物燃料電池技術(shù)及其去除機理進行論述,結(jié)合我國鐵路污水的處理現(xiàn)狀及排放特點,探討了微生物燃料電池技術(shù)在鐵路污水處理中的應(yīng)用。
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評分: 4.7
闡述了質(zhì)子交換膜燃料電池和電池堆的基本工作原理和關(guān)鍵組件,提出了PEMFC技術(shù)應(yīng)用于建筑物的熱電聯(lián)供的供能方式。對PEMFC供能的理論效率和實際效率、排放和噪聲進行了討論。實際應(yīng)用證明,PEMFC熱電聯(lián)供方式具有能量轉(zhuǎn)化效率高和廢氣排放量少等優(yōu)點。
《一種恒壓電池》涉及電池技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種恒壓電池。
蓋世汽車訊 盡管鋰電池仍被認為是未來十年內(nèi)主流的電池技術(shù),但新的電池技術(shù)其實也在逐步發(fā)展過程中。就此,外媒就未來5大電池技術(shù)做出預(yù)測:
1
下一代鋰離子電池
為提高電池能量密度,同時減少所需原材料數(shù)量,目前,研究人員正通過增強或更換電池的陽極和陰極材料,以改進現(xiàn)有鋰離子電池的效能。根據(jù)國際能源署(International Energy Agency)的2018電動汽車展望報告,新一代鋰離子電池將在2025年左右實現(xiàn)量產(chǎn)。
2
含鋰電池
其他含鋰電池是鋰空氣電池和鋰硫電池,但其技術(shù)目前還未準備好,實際應(yīng)用性能還有待測試,而且其性能是否優(yōu)于鋰離子電池性能仍未得到證實。
3
固態(tài)電池
研究人員通過將目前鋰離子電池內(nèi)的液體電解質(zhì)換成固體電解質(zhì),從而提升了自動駕駛程度以及延長了電動汽車的續(xù)航里程。固態(tài)鋰離子電池將具有更高的能量密度以及更快地充電速度,同時也更加安全、更加可靠、壽命更長。許多汽車制造商(OEM)正研究該技術(shù),如寶馬、現(xiàn)代與豐田、日產(chǎn)、本田和松下合作研發(fā)固態(tài)電池技術(shù),大眾也跟QuantumScape成立合資企業(yè),開發(fā)固態(tài)電池。
4
氫燃料電池
最具代表性的無鋰儲能技術(shù)就是由現(xiàn)代、豐田和本田牽頭的氫燃料電池。然而,昂貴的氫燃料電池材料,阻礙了該技術(shù)的發(fā)展。
5
無鋰電池
各種研究團隊正想法設(shè)法,試圖跳脫鋰電池思維方式,嘗試使用石墨烯超級電容器和鈉電池等各種方法。但是,此類電池能否與鋰離子電池競爭還讓人存疑,因為鋰離子電池的成本較低,而且已經(jīng)有了很好的發(fā)展開端。
—End—
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