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国家高技术研究发展计划(2004AA501960)

作品数:4 被引量:4H指数:1
相关作者:罗志平杜凯潘牧张玉平赵培更多>>
相关机构:武汉理工大学更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 6篇电气工程

主题

  • 6篇质子交换
  • 6篇质子交换膜
  • 3篇电池
  • 3篇质子
  • 3篇质子交换膜燃...
  • 3篇质子交换膜燃...
  • 3篇燃料电池
  • 3篇PEMFC
  • 2篇透气
  • 2篇透气性
  • 2篇微孔
  • 2篇微孔层
  • 1篇电极
  • 1篇组件

机构

  • 6篇武汉理工大学

作者

  • 4篇张玉平
  • 4篇潘牧
  • 4篇杜凯
  • 4篇罗志平
  • 1篇赵培

传媒

  • 2篇武汉理工大学...
  • 2篇电源技术

年份

  • 2篇2007
  • 4篇2006
4 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
PEMFC组件CCHM电极的制备与性能
2007年
CCHM(Catalyst Coated Hydrophobicme mbrane)是将催化剂涂覆在疏水膜上制备膜电极的一种新的制备模式,它具备了传统工艺CCM的优点,同时克服了制备CCM引起的膜变形的缺点,更加便于工业化的生产。研究了CCHM模式制备的电池电性能和稳定性,并与其它制备模式制备的电池电性能进行了比较,CCHM模式制备的电池电性能在600mA/cm2下为0.63V,与CCM模式制备的电池性能相近。电池的稳定性需要进一步提高。
罗志平杜凯张玉平潘牧赵培
关键词:质子交换膜燃料电池
质子交换膜中水含量的研究
质子交换膜的良好性能在很大程度上取决于膜中的水含量及水在膜中的分布情况,而影响膜中水含量及分布的影响因素主要有压力、温度、电流等。在模型基础上讨论了压力对膜中水含量及分布的影响,并通过巧妙的实验设计,直接测量出膜内的水含...
罗志平张玉平潘牧杜凯
关键词:质子交换膜
文献传递
PEMFC用微孔层的透气性对其电性能的影响
气体扩散层在燃料电池中起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出水等重要作用。在疏水碳纸上涂覆一层由XC-72导电碳黑与聚四氟乙烯(PTFE)组成的微孔层,能够优化燃料电池的水管理,并且能提高电池性能。通过对不同透气性(3...
罗志平杜凯潘牧张玉平
关键词:微孔层透气性质子交换膜燃料电池
质子交换膜中水含量的研究被引量:1
2006年
质子交换膜的良好性能在很大程度上取决于膜中的水含量及水在膜中的分布情况,而影响膜中水含量及分布的影响因素主要有压力、温度、电流等。在模型基础上讨论了压力对膜中水含量及分布的影响.并通过巧妙的实验设计,直接测量出膜内的水含量及分布情况,得到了在压力作用下膜中的水含量及分布规律。实验发现:膜两侧压力差小于1MPa的情况下,压力对膜中水含量影响不大,且水在膜中的分布基本均匀,与模型分析所得的水分布规律不完全相符。
罗志平张玉平潘牧杜凯
关键词:质子交换膜
压力作用下质子交换膜中水分布研究被引量:3
2007年
质子交换膜中的水含量及水在质子交换膜中的分布直接影响着质子交换膜燃料电池(PEMFC)的性能。有不少学者按Springer模型,基于膜两侧压力差均匀分布在膜内的假设,采用计算机模拟,得出膜中水按指数规律的分布。通过巧妙的实验设计,直接测量出膜内的水含量,发现膜两侧在压力差作用下,膜中的水分布基本均匀,与文献报道不同。作者认为原因主要是:膜两侧受压时,压力不是均匀分布在膜内,而是作用在膜表面。
罗志平张玉平潘牧杜凯
关键词:质子交换膜
PEMFC用微孔层的透气性对其电性能的影响
2006年
气体扩散层在燃料电池中起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出水等重要作用。在疏水碳纸上涂覆一层由XC-72导电碳黑与聚四氟乙烯(PTFE)组成的微孔层,能够优化燃料电池的水管理,并且能提高电池性能。通过对不同透气性(300s、600s、1200s、2000s)的微孔层的电池性能和稳定性测试,表明当微孔层的透气性在1200s(Gurly4118透气性测试仪所测结果)时,其电池性能和稳定性最好,水管理效果最佳。
罗志平杜凯潘牧张玉平
关键词:微孔层透气性质子交换膜燃料电池
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