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美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室Jacob S. Spendelow課題組--新型凹槽電極實現更高功率密度的燃料電池
     質子交換膜燃料電池(PEMFC)能夠在零碳排放量的情況下按需發電,因此成為交通應用中內燃機極具吸引力的替代技術。然而,PEMFC需要提高耐用性和效率(燃油經濟性)以及降低催化劑成本實現商業化發展。在這。研究人員開發了一種新型的凹槽電極,該電極的結構具有兩個主要特征:高離子含量的電極脊,通過凹槽(空隙通道)分隔,提供快速的H+傳輸,并促進O2擴散,以便及時的將氧還原反應(ORR)反應物快速輸送到反應位點。充分的解決了傳統電極在O2和H+傳輸的沖突需求。在標準操作條件下,凹槽電極的性能比最先進的傳統電極高出50%。燃料電池性能與多物理場建模相結合表明,盡管凹槽電極的離聚體含量很高,但它們仍能促進O2的傳輸,從而提高反應速率的均勻性。與基線電極相比,凹槽電極還提高了更好的耐用性,碳腐蝕后的性能損失更小。機器學習分析展示了進一步優化具有更高性能和耐用性的下一代 PEMFC 的溝槽結構的潛力,從而實現更小、更便宜的燃料電池堆,同時具有更高的燃料效率。

 
Fig 1. a,凹槽電極的工作機制示意圖:高離聚物含量的脊有助于增強H+的傳輸(橙色),而凹槽提供有效的O2傳輸(綠色),從而提高燃料電池性能。b,顯示 O2通過平面(頂部)和凹槽(底部)電極傳輸的示意圖,突出了凹槽電極中O2傳輸阻力降低的來源。c ,電極內部到表面的歐氏距離。平面電極和凹槽間距為 12 µm 和 3 µm 的凹槽電極與表面的平均距離分別為 6.0 µm、2.5 µm 和 0.73 µm。d, 重建的凹槽電極的納米級計算 X 射線斷層掃描圖。e,1 µm/3 µm (I/C = 1.2) 電極的 HAADF-STEM 圖像(頂部)和 STEM-EDS 元素圖(底部)。紅色,鉑;綠色,F. 比例尺,5 µm。

 
Fig 2. a – c ,極化曲線表明 I/C 比對平面和凹槽電極 (1 µm/3 µm) 在 150 kPaabs、80 °C、H2 /空氣和 100% RH ( a ) 下的i的影響(a ), 75 % RH ( b ) 和 40% RH ( c ) E ,應用潛力。d,在不同電壓下,凹槽電極相對于平面電極在其最佳 I/C 值(分別為 1.2 和 0.9)下提供的性能增強。陰極負載量為 0.3 mg Pt  cm-2, 變化小于 5%。通過將測量的電流除以5 cm2的幾何有效面積來計算電流密度。

 
Fig 3. a–c,薄層電阻 ( a ),在 60% RH 下測量的O2傳輸阻力( RO2總計,壓力相關和壓力無關的組合傳輸阻力;Pout,以 kPaabs為單位的出口壓力)( b ) 和RMT在 100% RH ( c ) 下測得。a和c中的多個標記表示來自重復測量的數據。等效電路模型顯示在補充圖中。

 
Fig 4. a , b ,平面和凹槽電極 (1 µm/3 µm) 的多物理場建模。

 
Fig 5. a–d ,500 次催化劑支撐 AST 循環后平面電極和凹槽電極的性能比較: 100% RH、150 kPaabs和 80℃ ( a ) 下 H2 /空氣中的極化曲線 ( a ),AST 期間的碳損失 ( C ),使用非色散紅外傳感器測量 ( b ),在 60% RH 下測量O2傳輸電阻 ( c ) 和薄層電阻測量 ( d )。

 
Fig 6. 對于 I/C = 1.2、凹槽周期為 3 µm 和 0.3 mg Pt  cm-2陰極負載的凹槽電極,i在 0.7 V 和 75% RH 下的自適應 ML 預測。黑色和紅色圓圈分別代表平面和凹槽電極的實驗測量性能。凹槽電極的參數h和d1在圖的頂部示意性地定義。
 
       相關研究工作由美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室Jacob S. Spendelow課題組于2023年在線發表在《Nature Energy》期刊上,原文:Grooved electrodes for high-power-density fuel cells。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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