RU2105395C1 - Электрохимический преобразователь энергии - Google Patents
Электрохимический преобразователь энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2105395C1 RU2105395C1 RU95106035A RU95106035A RU2105395C1 RU 2105395 C1 RU2105395 C1 RU 2105395C1 RU 95106035 A RU95106035 A RU 95106035A RU 95106035 A RU95106035 A RU 95106035A RU 2105395 C1 RU2105395 C1 RU 2105395C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- converter
- membrane
- foil
- reagents
- porosity
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B13/00—Diaphragms; Spacing elements
- C25B13/04—Diaphragms; Spacing elements characterised by the material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/18—Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
- H01M8/184—Regeneration by electrochemical means
- H01M8/188—Regeneration by electrochemical means by recharging of redox couples containing fluids; Redox flow type batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Использование: устройство для преобразования химической энергии в электрическую, такие как редокс-элементы, топливные элементы с жидкими реагентами, электролизеры. Сущность изобретения: устройство содержит корпус, разнополярные электроды, размещенные в камерах с жидкими реагентами и разделенные гидрофильной пористой металлической фольгой, которая может быть выполнена из никеля толщиной 20-200 мкм, пористостью 20-60% и размером пор 1-20 мкм. Это обеспечивает повышенный ресурс и высокие электрические характеристики. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрохимических преобразователях, например редокс-элементы, топливные элементы (ТЭ) с жидкими реагентами, электролизеры и т.п.
Известен электрохимический преобразователь энергии, выполненный в виде ТЭ с жидкими реагентами. На аноде используется смесь метанола с электролитом, на катоде - смесь пероксида водорода с электролитом. Анодная и катодная полости ТЭ разделены ионообменной мембраной, предотвращающей смешение реагентов и саморазряд [1].
Недостаток указанного преобразователя связан с малой прочностью мембраны и низкой электропроводимостью, что снижает ресурс и его характеристики.
Из известных электрохимических преобразователей наиболее близким по совокупности существенных признаков является редокс-элемент, содержащий корпус, положительный и отрицательный электроды с камерами жидких реагентов, разделенных друг от друга катионообменной мембраной [2].
В качестве реагентов используются растворы электролита, содержащие ионы железа и хрома с изменяемой валентностью. Недостаток этого известного преобразователя связан с низкой электропроводимостью мембраны, что повышает внутреннее сопротивление и снижает электрические характеристики преобразователя. Кроме того, в процессе эксплуатации мембрана подвергается деструкции, которая приводит к ее разрушению, смешению реагентов и выходу преобразователя из строя.
Задачей данного изобретения является создание электрохимического преобразователя, обладающего повышенным ресурсом и улучшенными электрическими характеристиками.
Указанный результат достигается тем, что в известном электрохимическом преобразователе в качестве разделительной мембраны использована гидрофильная пористая металлическая фольга, стойкая при рабочих условиях преобразователя. Указанная фольга, смоченная жидкостью, будет обеспечивать беспрепятственный перенос ионов, участвующих в электрохимической реакции, и надежное разделение реагентов, предотвращая их смешение. Механическая прочность фольги и стойкость при рабочих условиях повышает надежность функционирования преобразователя. Применение фольги в щелочных электролизерах, обычно использующих асбестовые или ионообменные мембраны, обеспечивает взрывобезопасность эксплуатации за счет надежного разделения продуктов разложения электролита - водорода и кислорода.
Целесообразно мембрану выполнить из фольги толщиной 20-200 мкм, пористостью 20-60% и размером пор 1-20 мкм.
Пористую фольгу толщиной менее 20 мкм трудно изготовить технологически и она обладает недостаточной механической прочностью. Применение фольги толщиной более 200 мкм нецелесообразно, поскольку увеличение толщины не влияет на достижение технического результата, однако снижает удельные электрические характеристики за счет увеличения массы и габаритов преобразователя.
Диапазоны пористости и размеров пор используемой металлической фольги диктуются внутренним электрическим сопротивлением и надежностью разделения реагентов друг от друга.
Минимальные размеры пор и пористости определяются допустимой величиной внутреннего сопротивления преобразователя. При пористости менее 20% и размере пор менее 1 мкм мембрана будет обладать пониженной ионопроводимостью, что в свою очередь повышает внутреннее сопротивление и снижает удельные характеристики преобразователя.
Мембрана пористостью более 60% обладает недостаточной механической прочностью, а мембрана с размером пор более 20 мкм не будет являться надежным барьером для смешения реагентов, что может привести к саморазряду, а в некоторых случаях, например для электролизера - к аварийной ситуации со взрывом.
Целесообразно металлическую фольгу выполнить из никеля. Производство пористой никелевой фольги с требуемыми параметрами освоено в электрической промышленности и не требует дополнительных затрат и разработки технологического процесса и оборудования. Никель является стойким для условий работы электрохимических преобразователей.
Приведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения критерию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных решений с признаками, совпадающими с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения.
Установлено, что заявленное изобретение не следует явным образом из известного уровня техники для специалиста в данной области, т.е. оно соответствует критерию "изобретательский уровень".
Сущность изобретения поясняется чертежом, где приведена конструктивная схема заявляемого электрохимического преобразователя.
Преобразователь содержит корпус 1, положительный 2 и отрицательный 3 электроды, камеру с положительным реагентом 4, камеру 5 с отрицательным реагентом, разделительную мембрану 6, внешнюю нагрузку 7.
Работа преобразователя описана ниже на примере ТЭ с метанолом в качестве топлива и пероксидом водорода в качестве окислителя. Указанные реагенты растворены в щелочном электролите и находятся в соответствующих камерах.
Преобразователь работает следующим образом. При замыкании внешней нагрузки 7 в камере 5 происходит окисление метанола на поверхности электрода 3, сопровождаемое сорбцией водорода на поверхности анода и освобождением электрона во внешнюю цепь. На катоде 2 происходит восстановление кислорода, выделяющегося из пероксида с образованием гидроксильного иона и присоединением электрона из внешней цепи. Образующиеся гидроксильные ионы диффундируют через мембрану к аноду, где они объединяются с ионом водорода, образуя воду. Наличие мембраны препятствует диффузии реагентов к противоположным электродам, предотвращая саморазряд и снижение эффективности преобразователя, а также отравление электродов с падением характеристик.
На основании изложенного можно сделать вывод, что заявленное изобретение соответствует критерию "промышленная применимость".
Claims (3)
1. Электрохимический преобразователь энергии, содержащий корпус, положительный и отрицательный электроды с камерами жидких реагентов, мембрану, отделяющую реагенты друг от друга, отличающийся тем, что в качестве разделительной мемебраны используется гидрофильная пористая металлическая фольга.
2. Преобразователь по п.1, отличающийся тем, что фольга имеет толщину 20 200 мкм, пористость 20 60% и размер пор 1 20 мкм.
3. Преобразователь по пп.1 и 2, отличающийся тем, что металлическая фольга выполнена из никеля.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95106035A RU2105395C1 (ru) | 1995-04-26 | 1995-04-26 | Электрохимический преобразователь энергии |
PCT/RU1996/000072 WO1996034422A1 (fr) | 1995-04-26 | 1996-03-28 | Convertisseur electrochimique d'energie |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95106035A RU2105395C1 (ru) | 1995-04-26 | 1995-04-26 | Электрохимический преобразователь энергии |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95106035A RU95106035A (ru) | 1996-05-27 |
RU2105395C1 true RU2105395C1 (ru) | 1998-02-20 |
Family
ID=20166872
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95106035A RU2105395C1 (ru) | 1995-04-26 | 1995-04-26 | Электрохимический преобразователь энергии |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2105395C1 (ru) |
WO (1) | WO1996034422A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6720107B1 (en) | 1998-06-09 | 2004-04-13 | Farnow Technologies Pty. Ltd. | Redox gel battery |
RU2653356C2 (ru) * | 2012-08-14 | 2018-05-08 | Йенабэттериз Гмбх | Окислительно-восстановительный элемент с проточным электролитом с высокомолекулярными соединениями в качестве окислительно-восстановительной пары и полупроницаемой мембраной для аккумулирования электрической энергии |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT1212303B (it) * | 1978-07-10 | 1989-11-22 | Elche Ltd | Accumulatore redox. |
US4382116A (en) * | 1981-05-22 | 1983-05-03 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Zirconium carbide as an electrocatalyst for the chromous/chromic REDOX couple |
US4468441A (en) * | 1981-10-01 | 1984-08-28 | Rai Research Corp. | Separator membranes for redox-type electrochemical cells |
US4543302A (en) * | 1984-08-20 | 1985-09-24 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Negative electrode catalyst for the iron chromium REDOX energy storage system |
FR2601508B1 (fr) * | 1986-07-09 | 1988-10-21 | Interox Sa | Procede pour la production d'electricite dans une pile a combustible, et pile a combustible |
US5318865A (en) * | 1991-06-06 | 1994-06-07 | Director-General, Agency Of Industrial Science And Technology | Redox battery |
AU672049B2 (en) * | 1992-10-14 | 1996-09-19 | Regenesys Technologies Limited | Electrochemical energy storage and power delivery process utilizing iron-sulfur couple |
-
1995
- 1995-04-26 RU RU95106035A patent/RU2105395C1/ru active
-
1996
- 1996-03-28 WO PCT/RU1996/000072 patent/WO1996034422A1/ru active Application Filing
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Электротехника и энергетика. Реферативный журнал. - 1969, N 12, реферат N 12А241. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6720107B1 (en) | 1998-06-09 | 2004-04-13 | Farnow Technologies Pty. Ltd. | Redox gel battery |
RU2653356C2 (ru) * | 2012-08-14 | 2018-05-08 | Йенабэттериз Гмбх | Окислительно-восстановительный элемент с проточным электролитом с высокомолекулярными соединениями в качестве окислительно-восстановительной пары и полупроницаемой мембраной для аккумулирования электрической энергии |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95106035A (ru) | 1996-05-27 |
WO1996034422A1 (fr) | 1996-10-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4876115A (en) | Electrode assembly for use in a solid polymer electrolyte fuel cell | |
US3905832A (en) | Novel fuel cell structure | |
US5958616A (en) | Membrane and electrode structure for methanol fuel cell | |
CA1120532A (en) | Hydrogen electrochemical cell and rechargeable metal-hydrogen battery | |
US20030180594A1 (en) | Air breathing direct methanol fuel cell pack | |
US20080096061A1 (en) | Metal-Air Battery or Fuel Cell | |
KR850700290A (ko) | 니켈-수소 쌍극성 배터리 | |
KR100493171B1 (ko) | 복합전해질막 및 이를 채용한 연료전지 | |
JP4625327B2 (ja) | 照射によりグラフトしたポリマー電解質膜を内蔵する燃料電池 | |
US20080145732A1 (en) | Proton Exchange Fuel Cell | |
JP3502508B2 (ja) | 直接メタノール型燃料電池 | |
RU2105395C1 (ru) | Электрохимический преобразователь энергии | |
US3948681A (en) | Fuel cell utilizing direct hydrocarbon oxidation | |
US3357861A (en) | Barriers for fuel cells | |
US3506493A (en) | Electrochemical cell having barrier with microporous openings | |
US3261716A (en) | Method of operating a fuel cell containing a sulfuric-nitric acid electrolyte | |
SU1672535A1 (ru) | Электрический аккумул тор | |
RU2303837C1 (ru) | Топливный элемент с градиентно-пористой структурой | |
US3589945A (en) | Stacked metal gas-cells | |
WO2004047211A1 (fr) | Ensemble electrode a membrane pour piles a combustible et son procede de fabrication | |
KR100625970B1 (ko) | 수소이온 전도성 복합막 | |
US3266939A (en) | Fuel cell | |
JP4440088B2 (ja) | 燃料電池 | |
CN210778821U (zh) | 可充电的钠-水气燃料电池单元 | |
RU2304327C1 (ru) | Источник питания на основе топливных элементов |