高温低湿单片燃料电池城市工况循环测试.doc
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1、高温低湿单片燃料电池城市工况循环测试摘要:将短支链全氟磺酸膜(SSC-PEM)用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)。这种膜对高温低湿(90,50%RH)环境具有良好的适应性。这样的设计使电池可以适应高温低湿的环境,进而简化加湿器和温控系统的设计,对燃料电池应用于汽车十分有利。对这样的单电池进行了250h的车载城市工况循环测试,其中包括三次使用了低湿度气体的重启。之后的20h则进行了频繁的启停实验。实验后,进行了气体扩散层的接触角测量和催化剂的透射电镜扫描。质子交换膜燃料电池(PEMFC)以其高能量利用率的优点,目前在一些移动设施和汽车中应用,但燃料电池作为工业化的车用能源还面临一些挑战。车载工
2、况下燃料电池性能衰减很快,功率密度较传统内燃机低1。提高电池运行温度可以提高散热系统效率,简化其设计;降低电池运行湿度同样可以简化加湿器的设计,这都对提高燃料电池发动机体积功率密度很有好处。但高温低湿2条件下燃料电池性能较差。高温运行时燃料电池的薄弱部件主要是膜。一般采用的Nafion膜在完全水合时质子传导性很强3,但在高温下水含量不能满足条件。因此有使用烃类聚合物(如PEEK,PEI等)的研究,这类聚合物的优势是价格低,保水性好,但质子传导性较差,高温低湿下机械强度和稳定性较差。另一类是向烃类聚合物膜中添加SiO2等无机氧化物4,这样提高了质子传导性和稳定性,但膜较脆,依然不适于车载条件。因
3、此,本文中采用短支链全氟磺酸膜。因其结构原因,它具有高质子传导性、保水能力和热稳定性5。此外,大量文献也说明了在气体扩散层基底上涂覆微孔层对电池的水管理有好处6,因此本文中采用的气体扩散层也涂覆了微孔层。1实验实验中制备了一片MEA,使用的是SolvayR79-02S的质子交换膜,60%(质量分数)的Johnson MattheyPt/C催化剂,并在阳极侧添加了5%(质量分数)的石墨以提高疏水性,碳纸使用的是已涂覆微孔层的SGL24BC。MEA活性面积为25cm2。两侧流道均为单蛇形流道。在测试前MEA在2400mA/cm2,90,50%RH,两侧压力为1105Pa下进行了8h的活化。活化后进
4、行了不同条件下的极化曲线测量,然后再开始进行城市工况循环。车载工况包括启动、停止、怠速、小功率、额定功率和过载等条件,换算后7的一个周期内电流密度与时间的关系如图1所示。反应气体为氢气和空气,过量系数为氢气1.4,空气2.3。反应压力为1105Pa。扩散层疏水性采用接触角测量来表征。水滴体积为15L,使用KeyenceVHX-700F拍摄。催化剂采用透射电镜扫描(TEM)进行表征,使用仪器为HR-TEM,JEM-2100F,JEOL。2结果和讨论不同条件下的极化曲线和功率曲线见图2。因为使用了SSC-PEM,其阻抗随温度上升而降低8,90下的电池性能整体高于70的。此外,随着温度升高,膜的水合
5、愈加困难,90时高湿度的性能相对更好。相对地,在75时则是因为饱和水蒸气分压较小,电池中容易形成液态水积聚,因此在低湿度下的性能相对较好。图3中展示了车载城市工况循环内,电流密度为800mA/cm2时,电压、温度与时间的关系。椭圆中圈出的第一个不连续点出现是因为用于加热单电池的循环水不够,水泵停止运行。在这次重启后,电池性能显著提高了,之后试图重现这个现象,进行了两次实验。图4是图3中椭圆圈出的一次重启过程的温湿度与时间的关系图,可以看出重启过程中经历了约0.5h的干空气吹扫。在电池运行车载工况中,电流变化时,由于气体流量变化,也会出现吹扫现象。当电池在较高电流稳定运行一段时间后突然降低工作电
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