SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Химические источники энергии
Лекция 9. Термодинамика и кинетика топливных элементов
План лекции
2
 концепция топливного элемента
 основы термодинамики топливного элемента
 основы кинетики топливного элемента
Козадеров О.А. 2015
Топливный элемент
 химический источник тока,
работающий, пока подаются
окислитель и восстановитель
(топливо), которые хранятся вне
элемента
Козадеров О.А. 20153
Топливный элемент –
электрохимический «завод»
Козадеров О.А. 20154
Топливный элемент
и двигатель внутреннего сгорания
ДВС ТЭ
 превращает химическую
энергию топлива и
окислителя в
механическую
 механическая энергия в
генераторе
преобразуется в
электроэнергию
 напрямую превращает
химическую энергию
топлива и окислителя в
электроэнергию
 принцип – разделение
процессов с участием
топлива и окислителя
Козадеров О.А. 20155
ХИТ
и двигатель внутреннего сгорания
Козадеров О.А. 20156
ХИТ
и двигатель внутреннего сгорания
Козадеров О.А. 20157
Схема простейшего топливного элемента
Козадеров О.А. 20158
Анод: H2 → 2H+ + 2e–
Катод: ½O2 + 2H+ + 2e– → H2O
Токообразующая реакция:
Н2 + ½О2 → Н2О
Основы термодинамики
топливного элемента
Термодинамика топливного элемента
 является ли реакция в топливном элементе
спонтанной?
 каково максимальное напряжение топливного
элемента, в котором протекает эта реакция?
Козадеров О.А. 201510
Самопроизвольность реакции
Wэлектр,макс = –ΔGP,T
ΔG > 0 несамопроизвольный процесс (энергетически невыгодный)
ΔG = 0 равновесие
ΔG < 0 самопроизвольный процесс (энергетически выгодный)
Козадеров О.А. 201511
Энергия Гиббса
и максимальное напряжение элемента
 Электрическая работа по переносу заряда Q зависит
от напряжения Е по уравнению:
Wэлектр,макс = EмаксQ
 Электрический заряд, переносимый электронами:
Q = nF
(n – число моль электронов, F – постоянная Фарадея)
Объединение этих уравнений дает:
ΔGP,T = –nFEмакс
Козадеров О.А. 201512
Расчет максимального напряжения
(пример)
Н2 (г) + ½О2 (г) → Н2О (ж), ΔG0
P,T = –237 кДж/моль.
Е0
макс = -(-237000 Дж/моль) / 2 / 96485 Кл/моль = 1,23 В
Козадеров О.А. 201513
Равновесное напряжение топливного элемента с кислородом-
окислителем в зависимости от температуры и вида топлива
Козадеров О.А. 201514
Основы кинетики
топливного элемента
Устройство топливного элемента
и стадии электрохимического процесса
Планарная структура ТЭ Поперечное сечение ТЭ
Козадеров О.А. 201516
(1) транспорт реагентов
(2) электрохимическая реакция (перенос заряда)
(3) ионный перенос в электролите
(4) удаление продукта
Рабочее напряжение ТЭ
U = E – ηакт – ηом – ηконц
 Активационные потери
 причина – замедленность
электрохимической реакции,
стадия 2)
 Омические потери
 причина – замедленность
ионного и электронного переноса
(стадия 3)
 Концентрационные потери
 причина – замедленность
массопереноса реагентов и (или)
продуктов (стадии 1 и 4)
Козадеров О.А. 201517
Рабочее напряжение ТЭ
Козадеров О.А. 201518
Ток утечки (ток побочных процессов)
Козадеров О.А. 201519
iобщая = iизмеряемая(полезная) + iутечки
Как снизить активационные потери?
 уравнение Батлера-Фольмера
 способы увеличения тока обмена i0
 увеличение концентрации реагентов
 уменьшение активационного барьера
(электрокатализаторы)
 увеличение температуры
 увеличение числа реакционных центров
(шероховатости реакционной поверхности)
Козадеров О.А. 201520
 
 
1-α nFαnF
η η
0 RT RT
i=i e - e
Как снизить омические потери?
 закон Ома
ηом = i∙Rом = i∙(Rэлектронного проводника + Rионного проводника)
 увеличить электропроводность электролита и
электродов
 уменьшить толщину электродов и электролита
Козадеров О.А. 201521
Как снизить концентрационные потери?
1. Принудительная
конвекция
2. Увеличение
предельной
плотности тока
 высокие
концентрации
реагента
 высокие значения
коэффициента
диффузии реагента
 снижение толщины
диффузионного слоя
Козадеров О.А. 201522
1. Запишите уравнение Нернста для водородно-
кислородного топливного элемента
2. Рассчитайте рабочее напряжение такого
элемента при плотности тока 1 мА/см2, если
 давление водорода и кислорода = по 1 атм
 активность воды = 1
 общее сопротивление элемента = 30 Омсм2
 суммарные активационные и
концентрационные потери составляют 200 мВ
Задание
Козадеров О.А. 201523

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

лекция 7. твердооксидные топливные элементы
лекция 7. твердооксидные топливные элементылекция 7. твердооксидные топливные элементы
лекция 7. твердооксидные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 6. твердополимерные топливные элементы
лекция 6. твердополимерные топливные элементылекция 6. твердополимерные топливные элементы
лекция 6. твердополимерные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементылекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсииolegkozaderov
 
лекция 8. расплавные карбонатные топливные элементы
лекция 8. расплавные карбонатные топливные элементылекция 8. расплавные карбонатные топливные элементы
лекция 8. расплавные карбонатные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 9. высокотемпературные топливные элементы
лекция 9. высокотемпературные топливные элементылекция 9. высокотемпературные топливные элементы
лекция 9. высокотемпературные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники токалекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники токаolegkozaderov
 
лекция 2. химические источники тока в энергетике
лекция 2. химические источники тока в энергетикелекция 2. химические источники тока в энергетике
лекция 2. химические источники тока в энергетикеolegkozaderov
 
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергииolegkozaderov
 
лекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементылекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторылекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники токалекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники токаolegkozaderov
 
лекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторылекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсииolegkozaderov
 
лекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторылекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологиилекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологииolegkozaderov
 
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергииolegkozaderov
 
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологиилекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологииolegkozaderov
 
Топливные элементы
Топливные элементыТопливные элементы
Топливные элементыolegkozaderov
 

Was ist angesagt? (20)

лекция 7. твердооксидные топливные элементы
лекция 7. твердооксидные топливные элементылекция 7. твердооксидные топливные элементы
лекция 7. твердооксидные топливные элементы
 
лекция 6. твердополимерные топливные элементы
лекция 6. твердополимерные топливные элементылекция 6. твердополимерные топливные элементы
лекция 6. твердополимерные топливные элементы
 
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементылекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
лекция 9. классические и нестандартные топливные элементы
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
 
лекция 8. расплавные карбонатные топливные элементы
лекция 8. расплавные карбонатные топливные элементылекция 8. расплавные карбонатные топливные элементы
лекция 8. расплавные карбонатные топливные элементы
 
лекция 9. высокотемпературные топливные элементы
лекция 9. высокотемпературные топливные элементылекция 9. высокотемпературные топливные элементы
лекция 9. высокотемпературные топливные элементы
 
лекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники токалекция 3. современные первичные химические источники тока
лекция 3. современные первичные химические источники тока
 
лекция 2. химические источники тока в энергетике
лекция 2. химические источники тока в энергетикелекция 2. химические источники тока в энергетике
лекция 2. химические источники тока в энергетике
 
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 7. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
 
лекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементылекция 8. низкотемпературные топливные элементы
лекция 8. низкотемпературные топливные элементы
 
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторылекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 4. свинцово кислотные аккумуляторы
 
лекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники токалекция 2. первичные химические источники тока
лекция 2. первичные химические источники тока
 
лекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторылекция 7. литий ионные аккумуляторы
лекция 7. литий ионные аккумуляторы
 
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
 
лекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторылекция 6. литий ионные аккумуляторы
лекция 6. литий ионные аккумуляторы
 
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологиилекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 3. металл воздушные электрохимические технологии
 
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергиилекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
лекция 8. аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии
 
лекция 5 6
лекция 5 6лекция 5 6
лекция 5 6
 
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологиилекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
лекция 4. металл воздушные электрохимические технологии
 
Топливные элементы
Топливные элементыТопливные элементы
Топливные элементы
 

Andere mochten auch

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...olegkozaderov
 
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...olegkozaderov
 
Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010
Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010
Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010Dmitry Tseitlin
 
Инновации и JavaScript
Инновации и JavaScriptИнновации и JavaScript
Инновации и JavaScriptMax Klymyshyn
 
Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...
Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...
Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...Dmitry Semyachkin
 
Digital pipeline — инновации в продажах / Михаил Токовинин
Digital pipeline — инновации в продажах / Михаил ТоковининDigital pipeline — инновации в продажах / Михаил Токовинин
Digital pipeline — инновации в продажах / Михаил ТоковининOntico
 
State of innovation Thomson Reuters 2016
State of innovation Thomson Reuters 2016 State of innovation Thomson Reuters 2016
State of innovation Thomson Reuters 2016 Dmitry Tseitlin
 
Что такое SMM и зачем он бизнесу?
Что такое SMM и зачем он бизнесу?Что такое SMM и зачем он бизнесу?
Что такое SMM и зачем он бизнесу?Ron Markosyan
 
Образовательная робототехника на уроках технологии в школе
Образовательная робототехника на уроках технологии в школеОбразовательная робототехника на уроках технологии в школе
Образовательная робототехника на уроках технологии в школеАндрей Гурьев
 
Инновации против лучших практик
Инновации против лучших практикИнновации против лучших практик
Инновации против лучших практикEric Reiss
 

Andere mochten auch (10)

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение ...
 
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
лекция 2. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. электродная...
 
Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010
Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010
Инкубатор Минерва -МИСиС 20 дек 2010
 
Инновации и JavaScript
Инновации и JavaScriptИнновации и JavaScript
Инновации и JavaScript
 
Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...
Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...
Предложения по развитию университетов в рамках Национальной технологической и...
 
Digital pipeline — инновации в продажах / Михаил Токовинин
Digital pipeline — инновации в продажах / Михаил ТоковининDigital pipeline — инновации в продажах / Михаил Токовинин
Digital pipeline — инновации в продажах / Михаил Токовинин
 
State of innovation Thomson Reuters 2016
State of innovation Thomson Reuters 2016 State of innovation Thomson Reuters 2016
State of innovation Thomson Reuters 2016
 
Что такое SMM и зачем он бизнесу?
Что такое SMM и зачем он бизнесу?Что такое SMM и зачем он бизнесу?
Что такое SMM и зачем он бизнесу?
 
Образовательная робототехника на уроках технологии в школе
Образовательная робототехника на уроках технологии в школеОбразовательная робототехника на уроках технологии в школе
Образовательная робототехника на уроках технологии в школе
 
Инновации против лучших практик
Инновации против лучших практикИнновации против лучших практик
Инновации против лучших практик
 

Ähnlich wie лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсииolegkozaderov
 
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материаловivanov1566359955
 
кк
кккк
ккgmbix
 
Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)Victor Sivolgin
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3Astakx
 
Топливный элемент
Топливный элементТопливный элемент
Топливный элементolegkozaderov
 
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptxУстройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptxleramoroz243
 
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-elтепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-elEcolife Journal
 
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторылекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторыolegkozaderov
 
программа курса -энергия-- 4курс
программа курса  -энергия-- 4курспрограмма курса  -энергия-- 4курс
программа курса -энергия-- 4курсsalimaader
 
презентация проекта
презентация проекта презентация проекта
презентация проекта Karapetyan Gevork
 

Ähnlich wie лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов (20)

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсиилекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии
 
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
280.определение температурной зависимости удельной теплоемкости материалов
 
кк
кккк
кк
 
лаб6
лаб6лаб6
лаб6
 
Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)Карта курса (Виктор Сиволгин)
Карта курса (Виктор Сиволгин)
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 
Топливный элемент
Топливный элементТопливный элемент
Топливный элемент
 
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptxУстройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
Устройство теплового двигателя. Принцип действия и КПД pptx
 
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-elтепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
 
7212
72127212
7212
 
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторылекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
лекция 6. никель металлгидридные аккумуляторы
 
399
399399
399
 
399
399399
399
 
программа курса -энергия-- 4курс
программа курса  -энергия-- 4курспрограмма курса  -энергия-- 4курс
программа курса -энергия-- 4курс
 
Истечение газов и жидкостей
Истечение газов и жидкостейИстечение газов и жидкостей
Истечение газов и жидкостей
 
Кухарчук
КухарчукКухарчук
Кухарчук
 
урок физики с использованием видео
урок физики с использованием видеоурок физики с использованием видео
урок физики с использованием видео
 
28487ip
28487ip28487ip
28487ip
 
презентация проекта
презентация проекта презентация проекта
презентация проекта
 
Утилизация тепла
Утилизация теплаУтилизация тепла
Утилизация тепла
 

лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов

  • 1. Химические источники энергии Лекция 9. Термодинамика и кинетика топливных элементов
  • 2. План лекции 2  концепция топливного элемента  основы термодинамики топливного элемента  основы кинетики топливного элемента Козадеров О.А. 2015
  • 3. Топливный элемент  химический источник тока, работающий, пока подаются окислитель и восстановитель (топливо), которые хранятся вне элемента Козадеров О.А. 20153
  • 4. Топливный элемент – электрохимический «завод» Козадеров О.А. 20154
  • 5. Топливный элемент и двигатель внутреннего сгорания ДВС ТЭ  превращает химическую энергию топлива и окислителя в механическую  механическая энергия в генераторе преобразуется в электроэнергию  напрямую превращает химическую энергию топлива и окислителя в электроэнергию  принцип – разделение процессов с участием топлива и окислителя Козадеров О.А. 20155
  • 6. ХИТ и двигатель внутреннего сгорания Козадеров О.А. 20156
  • 7. ХИТ и двигатель внутреннего сгорания Козадеров О.А. 20157
  • 8. Схема простейшего топливного элемента Козадеров О.А. 20158 Анод: H2 → 2H+ + 2e– Катод: ½O2 + 2H+ + 2e– → H2O Токообразующая реакция: Н2 + ½О2 → Н2О
  • 10. Термодинамика топливного элемента  является ли реакция в топливном элементе спонтанной?  каково максимальное напряжение топливного элемента, в котором протекает эта реакция? Козадеров О.А. 201510
  • 11. Самопроизвольность реакции Wэлектр,макс = –ΔGP,T ΔG > 0 несамопроизвольный процесс (энергетически невыгодный) ΔG = 0 равновесие ΔG < 0 самопроизвольный процесс (энергетически выгодный) Козадеров О.А. 201511
  • 12. Энергия Гиббса и максимальное напряжение элемента  Электрическая работа по переносу заряда Q зависит от напряжения Е по уравнению: Wэлектр,макс = EмаксQ  Электрический заряд, переносимый электронами: Q = nF (n – число моль электронов, F – постоянная Фарадея) Объединение этих уравнений дает: ΔGP,T = –nFEмакс Козадеров О.А. 201512
  • 13. Расчет максимального напряжения (пример) Н2 (г) + ½О2 (г) → Н2О (ж), ΔG0 P,T = –237 кДж/моль. Е0 макс = -(-237000 Дж/моль) / 2 / 96485 Кл/моль = 1,23 В Козадеров О.А. 201513
  • 14. Равновесное напряжение топливного элемента с кислородом- окислителем в зависимости от температуры и вида топлива Козадеров О.А. 201514
  • 16. Устройство топливного элемента и стадии электрохимического процесса Планарная структура ТЭ Поперечное сечение ТЭ Козадеров О.А. 201516 (1) транспорт реагентов (2) электрохимическая реакция (перенос заряда) (3) ионный перенос в электролите (4) удаление продукта
  • 17. Рабочее напряжение ТЭ U = E – ηакт – ηом – ηконц  Активационные потери  причина – замедленность электрохимической реакции, стадия 2)  Омические потери  причина – замедленность ионного и электронного переноса (стадия 3)  Концентрационные потери  причина – замедленность массопереноса реагентов и (или) продуктов (стадии 1 и 4) Козадеров О.А. 201517
  • 19. Ток утечки (ток побочных процессов) Козадеров О.А. 201519 iобщая = iизмеряемая(полезная) + iутечки
  • 20. Как снизить активационные потери?  уравнение Батлера-Фольмера  способы увеличения тока обмена i0  увеличение концентрации реагентов  уменьшение активационного барьера (электрокатализаторы)  увеличение температуры  увеличение числа реакционных центров (шероховатости реакционной поверхности) Козадеров О.А. 201520     1-α nFαnF η η 0 RT RT i=i e - e
  • 21. Как снизить омические потери?  закон Ома ηом = i∙Rом = i∙(Rэлектронного проводника + Rионного проводника)  увеличить электропроводность электролита и электродов  уменьшить толщину электродов и электролита Козадеров О.А. 201521
  • 22. Как снизить концентрационные потери? 1. Принудительная конвекция 2. Увеличение предельной плотности тока  высокие концентрации реагента  высокие значения коэффициента диффузии реагента  снижение толщины диффузионного слоя Козадеров О.А. 201522
  • 23. 1. Запишите уравнение Нернста для водородно- кислородного топливного элемента 2. Рассчитайте рабочее напряжение такого элемента при плотности тока 1 мА/см2, если  давление водорода и кислорода = по 1 атм  активность воды = 1  общее сопротивление элемента = 30 Омсм2  суммарные активационные и концентрационные потери составляют 200 мВ Задание Козадеров О.А. 201523