8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Энергия водорода использует серию ключевых технологий водородных топливных элементов. Катализатор топливных элементов Базовые материалы Основные материалы Ключевые компоненты ключевых компонентов и разработка системы и применение проектирования и применений водородных топливных элементов.

Цена: 2 591руб.    (¥122.6)
Артикул: 651741571244

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:凤凰新华书店旗舰店
Адрес:Цзянсу
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥58.741 242руб.
¥46.2977руб.
¥40.6858руб.
¥92.41 953руб.

Водородная энергия использует ключевые технологические топливные элементы серии-гидрогенами

Профессиональный, прямой, практичный, всеобъемлющий.Церемония батарея лидер батареи Yi Baolian Academic Team Компилированная, редкие эталонные материалы в области топливных элементов и использования энергии водорода

Автор: Yi Baolian, Yu Hongmei, Hou Zhongjun ждал

Издательство: Химическая промышленная пресса

Время публикации: июнь 2021 г. 

Цена?

ISBN: 9787122237880

«Аккумулятор водородного топлива» в основном объединяет исследовательские работы по исследованию топливных элементов в команде топливных элементов Института химической физики китайской академии наук. Адаптируемость, одно батарея, куча топливных элементов и систему топливных элементов.

Эта книга может не только предоставить ссылку на исследования и применение исследований и разработок топливных элементов в основных материалах, ключевых компонентах и ​​электрических кучах и системах топливных элементов. Учителя связаны с колледжами и университетами.Публикация этой книги может предоставить полезные ссылки для персонала исследования и использования в области энергетики водорода и обеспечить определенное руководство для эффективного использования энергии водорода.

Каталог

Глава 1 Концепция и принципы топливной батареи/1

 

1.1 Принципы водородного топливного элемента/1

 

1.2 Краткая история развития батареи водородного топлива/3

 

1.3 Характеристики, классификация и применение водородных топливных элементов/4

 

1.3.1 Особенности водородных топливных элементов/4

 

1.3.2 Классификация и применение топливного элемента/5

 

1.4 Динамика электрического процесса/7

 

1.4.1 Faraday Law/7

 

1.4.2 Скорость электрохимического отклика/7

 

1.4.3 Ответ аккумулятора и процесс электрода/8

 

1.4.4 Поляризация топливных элементов/9

 

1.4.5 Электрохимическая поляризация/11

 

1.4.6 Поляризация/12

 

1.4.7 Необратимость топливного элемента/14

 

1.4.8 Проникновение топлива и внутренний ток/14

 

1.5 Электрохимическая термодинамика/15

 

1.5.1 Потенциал электрода/15

 

1.5.2 Обратный электрический импульс/16

 

1.5.3 Эффективность топливных элементов/18

 

1.5.4 Факторы фактической эффективности топливного элемента/20

 

Ссылки/25

 

 

 

Глава 2 Masson Swap Membrane/27

 

2.1 Введение/27

 

2.2 Основная производительность фильмов по переключению протонов/28

 

2.2.1.

 

2.2.2 Ионообменной эквивалент/29

 

2.2.3 Сила растяжения/29

 

2.2.4 Скорость поглощения воды/30

 

2.2.5 Скорость отека/30

 

2.2.6.

 

2.2.7 Осмотический ток водорода/31

 

2.3 Общая протонная мембрана протона фтона/32

 

2.3.1 Флуорфлюоросульфин -тип протонной обменной мембраны/34

 

2.3.2 Протонная проводящая модель и механизм полной флуорульфональной мембраны/35

 

2.4 Сложный протонный обмен пленкой/37

 

2.4.1 Улучшение базиса растяжения пористой композитной пленки PTFE/37

 

2.4.2 Неорганический материал Усовершенствованный протонной обменной мембрану/39

 

2.4.3 Композитная пленка с частичной фторидом/47

 

2.5 Pinocarlid Proton Exchange Film/48

 

2.5.1 Пленка углеводородов с низкой температурой/49

 

2.5.2 Пленка полиэзилен пимазола/52

 

2.6 Разрушение протонной обменной мембраны/55

 

2.6.1 Химическая деградация/55

 

2.6.2 Термическая деградация/57

 

2.6.3 Физическая травма/57

 

2.6.4 Метод деградации протонной обменной мембраны/57

 

2.6.5 Методы улучшения стабильности мембраны массового обмена/61

 

Ссылки/62

 

 

 

Глава 3 Катализатор/69

 

3.1 Электрокаталитический обзор каталога топливного топлива антроконанта/69

 

3.2 КАТАЛЕСТОК ВОЗДЕЙСТВИЯ/70.

 

3.2.1 Платиновый черный катализатор/70

 

3.2.2pt/c Catalyst/71

 

3.2.3ptm Catalyst/75

 

3.2.4 Не -платиновый катализатор/82

 

3.2.5 НЕМЕТАЛЬНЫЙ КАТАЛЕСТ/88

 

3.3 Гидроксидный катализатор/90

 

3.4 Механизм затухания катализатора/91

 

3.5 Catalyst Carrier/92

 

3.6 Особенности электрического катализатора/95

 

3.6.1 Тест содержания платины/95

 

3.6.2 Тест зоны электрохимической активации (ECSA)/96

 

3.6.3 Проверка испытания на распределение площади поверхности, отверстия и апертуру/97

 

3.6.4 Структурная дисциплина/98

 

3.6.5 Оптимизм/99

 

3.7 Примеры тестирования функций электрического катализатора/99

 

Ссылки/102

 

 

 

Глава 4 Мембранный электрод/108

 

4.1 Процесс реакции и передачи внутри электрода/109

 

4.2 Газовый диффузионный слой/109

 

4.2.1 Основные требования диффузионного уровня газа/109

 

4.2.2 Микропора слой диффузионного слоя газа/110

 

4.2.3 Характеристики и проверка газового диффузионного слоя/111

 

4.2.4 Коммерческий диффузионный уровень газа/113

 

4.3 Каталитический слой/115

 

4.3.1. Параметры и тест/115 каталитического слоя/115

 

4.3.2 Газовый диффузионный электрод/118

 

4.3.3 Катализ перезаписи катализатора/120

 

4.3.4 Функциональный пленочный электрод/125

 

4.3.5 Заказ Ультра -типичный каталитический слой/127

 

Ссылки/138

 

 

 

Глава 5 Биполярная пластина/142

 

5.1 Функция и классификация биполярных плат топливных элементов/142

 

5.2 Поля потоков и уплотнение/143 биполярной платы

 

5.2.1 Поле потока/143

 

5.2.2 Печать/144

 

5.3 Типичные материалы для биполярной доски/145

 

5.3.1 Обработка машины Графит Биполярная плата/145

 

5.3.2. Биполярная плата Расширения давления модели/146

 

5.3.3 Биполярная плата составного материала/149

 

5.3.4 Металлическая биполярная доска/150

 

5.4 Метод оценки биполярных досок/162

 

5.4.1 Тест на сопротивление тела/162

 

5.4.2 Тест на сопротивление контакта/162

 

5.4.3 Механическая прочность на прочность/163

 

5.4.4 Оценка электрохимической коррозии/164

 

5.4.5 Проверка угла контакта/165

 

Ссылки/165

 

 

 

Глава 6 Одиночная батарея и операция/168

 

6.1 Композиция и сборка одиночной батареи/168

 

6.1.1 Композиция одной батареи/168

 

6.1.2 Сборка одной батареи/169

 

6.1.3 Тестовое устройство/170

 

6.1.4 Активность одной батареи/170

 

6.2 Обычное тестирование отдельных батарей/170

 

6.2.1 Тест функций текущего напряжения (I-V) и поляризация/170

 

6.2.2 Тест на электрохимический импеданс/173

 

6.2.3 Тест на тест площади электрохимической активности/175

 

6.2.4 Гидрирование мембраны/176

 

6.2.5 Открытый дорожный тест/176

 

6.3 Условия эксплуатации/177

 

6.3.1 ТЕМПЕРАТ РАБОТА/177

 

6.3.2 Коэффициент измерения рабочего давления и реакции/177

 

6.3.3 влажность/178

 

6.4 Влияние низкотемпературной среды на топливные элементы/182

 

6.4.1 Статус воды в топливном элементе/182

 

6.4.2 Хранение низкой температуры/183

 

6.4.3 Низкая температура запуска/184

 

6.5 Влияние примесей на аккумулятор/189

 

6.5.1 Влияние примесей на обменные мембраны/190

 

6.5.2 Влияние примесей на теоды/193

 

6.5.3 Влияние примесей на катод/195

 

Ссылки/198

 

 

 

Глава 7 Электрический стек/201

 

7.1 Несколько концепций электрических свай/201

 

7.1.1 Эффективность преобразования энергии/201

 

7.1.2 Последовательность производительности упаковки отдельного пруда/203

 

7.1.3 Anti -Ppole/204

 

7.2 Технология механической структуры и сборки электрических кучей/206

 

7.2.1 Механическая структура электрических кучей/206

 

7.2.2 Технология сборки электрических кучей/211

 

7.3 Производительность электрических стеков/213

 

7.3.1 Производительный дизайн единого пруда/213

 

7.3.2 Инженерная амплификационная конструкция электрических кучей/220

 

7.3.3 Управление водой упаковки/228

 

7.4 Долговечность электрических свай/237

 

7.4.1 Путь ослабления производительности ключевых материалов/238

 

7.4.2 Режим затухания производительности кучи/239

 

7.4.3 Активация долговечности электрической кучи в практическом применении/246

 

Ссылки/248

 

 

 

Глава 8 Система/250

 

8.1 Структура системы/251

 

8.2 Эффективность, конструкция и ключевые компоненты системы/252

 

8.2.1 Эффективность системы/252

 

8.2.2 Дизайн системы/252

 

8.2.3 Ключевые компоненты/256

 

8.3 Анализ системы применения/261

 

8.3.1 Анализ стабильности системы в операции демонстрации шины/262

 

8.3.2 Анализ стабильности системы в демонстрационной операции автомобиля/266

 

Ссылки/270