Файл: Коровин, Н. В. Электрохимические генераторы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

95. Warszawski В., Pile de 2 kW de haute compacite.— In: Compt. Rend. Deuxièmes Journees Internat. D’Etude des Piles a Combustible. Bruxelles, 1967, p. 108.

96.

Warszawski

B., Verger B., Dumas J. Ch.

Alstom, fuel

cells

for marine, and

sub

marine application.— «Marine

Technology

Soc.»,

1971, V.

5, № 1,

p. 28.

 

 

97. Warszawski B., Verger B. Methodes industriales dans les recherches sur les piles â combustible.— «Entropie», 1970, № 32, p. 5.

98. Kohlmuller H., Gnobloch H., Von Sturm F. Construction and operation of a hydrazine— oxygen fuel cell module. «Power Source — 3». Ed. Collins, New Castle, Oriel Press, 1971, p. 373—390.

99.

Dohren

H., Spahrbier D., Wolf G. Wirkungsweise.

Aufbau

und Leistungsdaten einer

Metanol/Sauerstoff — Brennstoffzelle.— In:

Compt.

Rend.

Deuxiemes

Journees Internat. D’Etude des

Piles

âCombustible. Bruxelles, 1967, p. 285.

100.Васильев Ю. Б., Багоцкиіі В. С. Некоторые проблемы элек­ троокисления органических веществ. В [Л. 5], с. 188.

101.Багоцкий В. С., Васильев Ю. Б., Хазова О. А., Бескоровай­ ная С. С. Механизм электроокисления метанола па платиновом элек­ троде. В [Л. 8], с. 198.

102.Петриіі О. А., Подловченко Б. И. Исследование адсорбции и электроокисления метанола и метана на металлах платиновой группы. В [Л. 8], с. 169.

103.Багоцкий В. С., Васильев Ю. Б. Каталитические и электро­

химические

процессы при анодном окислении муравьиной кислоты.

В [Л. 8], с.

280.

104. Schmidt Н., Vielstich W. Brennstoffelemente für flüssige Brennstoffe. Teil IT, I.— «Chemie— Ingenieur — Technik», 1969, Bd 41, № 12, S. 701.

105. Cathro К. I. The oxydation of water soluble organic

fuel

using platinum — tin catalysts.— «J. Eledrochem. Soc.», 1970, v.

116,

11, p. 108.

106.Prigent M., Sugier A.. Bloch O. Active electrocatalyque de differents sulfures de cobalt et de nickel.—In: Journees Internationales

D’Etude des Piles â Combustible». Presses Academiques Europiens, Bruxelles, 1969, p. 263.

107. Cathro К. I., Weeks С. H. Acid fuel cell batteries using so­ luble fuels. Methanol-air system.— «Energy Conversion», 1971, v. 11,

4, p. 143.

108.Bender R. I. The fuel cell commercial in the 70-st.— «Power»,

1971, у.

115, № 4, p. 60—61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

Okrent E.

H., Heath C. F. A liquid hydrocarbon fuel cell

battery.

«Fuel Cell

System — 2»,

1969, Washington,

p. 338—340.

 

110. Baker B. S. Molten carbonate and acid fuel

cell.— In: Proc.

21-st Annual

Power Sources Conf., Red — Bank, 1967. N. Y., p. 26—28.

IM. Broers G. H. I., Schenke M. Long run experiments on high —

temperature

molten

carbonate fuel cells.— In: Hydrocarbon

Fuel

Cell

Technology,

Ed.

В.

C. Baker, N. Y. Acad. Press. 1965, p. 225—250.

112.

Lonichen

M. Technische

Entwicklung

von Brennstoffzellen bei

Gas de France.— «Gas und Wasserfach.», 1969, Bd

110.

49, S. 1370.

113.

Salvadory

A. The

semi — industrial

fuel

 

cell

of

gas

de

France.— In:

Hydrocarbon

fuel

Cell Technology,

Ed.

В.

С.

Baker

N. Y., Acad. Press,

1965, p. 267—284.

 

 

 

 

 

 

 

202


114.Tantram А. D. C., Tseung А. С. С., Harris В. S. Some aspects of molten carbonate fuel cell.— In: Hydrocarbon fuel Cell Technology, Ed. В. C. Baker. N. Y., Acad. Press, 1965, p. 187—212.

115.Baker B. S. a. o. Operational characteristics of high tempe­ rature fuel cell.-— In: Hydrocarbon fuel Cell Technology, Ed. В. C. Ba­ ker. N. Y., Acad. Press, 1965, p. 293—310.

116.Trachtenberg J. Hydrocarbon-air fuel cell employing slyrried molten carbonate electrolyte.— In: Hydrocarbon fuel Cell Technology, Ed. В. C. Baker. N. Y., Acad. Press, 1965, p. 251—256.

117.Gray F. L. 15 kW molten carbonate system.— In: Proceed. 21-si Annual Power Sources Coni. Red. Bank, 1967, N. Y., p. 29—32.

118.Böhme H. I., Rohr F. 1. Scheibenförmige Festeleklrolyte als

Bauelemente

Hochtemperatur — Brennstoffzellen — Baterien.— In:

.lournees Internationales

D’Etude

des Piles â Combustible. Presses

Academiques

Europienes,

Bruxelles,

1969, p. 120.

119. Eysel H., Kleinschmagcr H. Electrodenverhalten in Hochtem­ peratur — Brennstoffzellen mil Sauerstoffionen leitendem Festelektro­ lyten.— In: Journees Internationales D’Etude des Piles â Combustible. Presses Academiques Europines, Bruxelles, 1969, p. 92.

.120. Takahashi

a. o. Electrode materials for high temperature

solid

electronic fuel

cell.— In: Journees

Internationales D’Etude des

Piles

a Combustible.

Presses Academiques

Europienes, Bruxelles, T969,

p.113.

121.Two — pronged attack to crack the fuel cell’s problems.—

«Engineer», 1971, v.

232, № 6003, p. 31—32.

 

 

 

 

 

121a.

Archer

D.

H„ Elikan L„

Zaradnik

R.

I. The

performance

of solid electrolyte and batteries in

CO — H2 mixture; a

100 W solid

electrolyte power

supply.— In: Proc. of

the

Symposium

on

Hydrocar*

bon — air

fuel cell.

Atlantic

City,

1969,

3,

pt

I, p.

43.

 

122.

Henkel

H. J. a. o. Wasserstofferzugung

durch Dampf — Refor­

mierung.— In: Journees Internationales D'etude des Piles

â Combus­

tible. Presses Academiques Europienes, Bruxelles, 1969,

p.

273.

123.

Bloch

O.,

Dezael

C.,

Prigent

M.

Metode

d’obtention

d’hydrogene pur pour Talimentation du une pile â combustible a partir

du metanol.— In: Journees Internationales d’etude des piles

ä combus­

tible. Presses

Academiques

Europienes,

Bruxelles,

1969,

p.

286.

124.

Breele Y.,

Grehier

A. Pile hydrogene-air

de 500 watts.— In:

Journees

Internationales. D’Etude des Piles â Combustible. Presses

Academiques Europienes, Bruxelles, 1969, p. 280.

 

 

 

.125. Breele Y. Le generateur

electrique methanol-air.— «Entropie»,

1970, № 33, p. 21—32.

 

 

 

 

 

 

126.

Low — temperature

fuel

cell.— «The Engineer»,

1964, v. 218,

5682,

p. 1002.

 

 

 

 

 

 

 

127.

Fraysinger G. R. High efficiency hydrocarbon-air acid elec­

trolyte

fuel

cell

system.— In:

Compt.

Rend. Deuxièmes

Journees

Internal.

D’Etude des Piles a Combustible. Bruxelles,

1967, p. 312.

d28. Kirkland T. G. 5-kw hydrocarbon-air fuel cell power plant.—

In: Proceed. 20-th

Annual

Power Sources Coni.

Red — Bank, .1966,

p.35—39.

129.Ng D. Y. C., Flemming D. K. Reformed natural gas acid

matrix

fuel cell batteries, «Fuel cell system-2», Washington, '1969,

p. 354.

 

203


130. Vielstich W., Schmidt H. Brennstoffelemente, Teil Ш, Entwicklungstendenzen und M öglichkeiten der Technischen Anwen­ dung.—-«Chemie— Ingenieur — Technik», 1970, Bd 42, № 20, S. 1266.

131.Дасоян M. А. Химические источники тока. M., «Энергия»,

1969.

132.Багоцкиіі В. С., Флеров В. Н. Новейшие достижения в об­

ласти химических

источников тока. М .— Л., Госэисргоиздат, 1963.

133.

Романов В. В., Хашев Ю. И. Химические

источники

тока.

М., «Советское радио», 1968.

 

 

 

 

 

134.

Essen Conf. Translated.— «Frontier in

Fuel

Cell»,

1967,

v. 5,

№ -12.

 

 

 

 

 

 

 

135.

Energie

D irektum wandlung.— «Elektrotechnische

 

Zeitschrift»,

1971, Bd 23, № 5, p. 95— 96.

 

 

 

 

 

136.

Лидоренко H. С. Лицом к солнцу. «Правда», 9

июня

1971.

137.

M cBryar

Н. Fuel cell system for

-manned

spacecraft.—

«Generaleurs Eleetrochim. Appl. Spat.», Paris,

1967,

p. 1— 18.

 

138. Yahnke H. Vorteile und Grenzen der Brennstoffzellen in der

Raumfahrt.— «Mashcinenmarkt; Eur. Ind. Rev.»,

197-1, №

1, p. 29— 31.

139.

Kordesch

К. V. Brenns-toffbatlerien

für

die

W ellraum for­

schung.— «Electrotechn. und Maschinenbau», 1969, Bd 86, № 11, S. 456.

140.Daubert D. L„ a. o. Power system for the Apollo application program .— In: 4-th Inter Soc. Energy Convers. Engineering Confe­ rence, 1969, p. 74.

141.Shim oji P. A fuel cell system for underwater work.— «Marine Techn. Soc. J.», 1969, v. 3, № 4, p. 37.

142.Spadone D. M. Power for deep-submergence vehicles.— «Astronaut, and Aeronaut.», 1967, v. 5, № 7, p. 76.

 

143. Edwards R. N., Natable L.

1. Storable fuel cell power plants

for

undersea

application.— «SAE

Preprints»,

1970,

690792.

 

 

144.

One — kW

A — C fuel cell

to marine lab.— «Frontiers

in

Fuel

Cells». 1966, V. 4, №

7— 9,

p. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.

Babcock 1. W. Fuel cell power

system

for undersea

applica­

tion.— «Oceanal

Int.»,

1970, v. 5, №

10, p.

19— 21.

 

 

 

 

 

146.

G illibrand

M.

I.,

Gray

J.,

Twenfyman F. Fuel battery for

underwater operation.— «Proceed, of the

7-th Internat. Symposium on

Power Sources», Brighton, 1970, p.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

200-kW

fuel cell

battery.— «Electrical

Review»,

1965,

v.

178,

p. 910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.

750-W

hydrazine — oxygen

fuel

 

cell.— «Direct

Energy

Con­

vers. Digest»,

1965, V. 4, Ns 5, p. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.

Manikowski A. F., Louzader J.

 

C. Development of a proto­

type

pressure — balanced

hydrazine

fuel cell for deep submersibles.—

In:

Underwater

Technology Conference»,

San-Diego,

1969.

 

 

150.Алексеев А. П., Чекменев E. E. Электроагрегаты с карбюра­ торными двигателями. M., Машгиз, 1963.

151.Алексеев А. П., Чекменев Е. Е. Передвижные дизельные электростанции. М., Машиностроение», 1966.

152.Великанов Д . П. «Эксплуатационные качества автомоби­ лей». -М., Автот.рансиздат, 1963.

153.Дмитриенко В. Е., Сарандинаки О. Г. О топливной эконо­ мичности транспортных и передвижных установок с ЭХГ, ЭП.— «Химические и физические источники тока»», 1971, № 5, с. 5.

204


154.

Fraysinger G. К. Battery Tuet cell

system. «Proc. 21-st Annual

Power Soruces Conf.», 1967, Red — Bank,

№ 4, s. a. 26— 28.

155.

Ewe H. H., Jusli E. W., Kalberlali

A. Electrochemical storage

оГ energy

by three electrodes storage cells.

«Energy Conversion», 1971,

V.hi, № 4, p. 149.

156.Takehara Z., Yoshizawa S. Recovery of electric power in

electrolysis by

use fuel cells.— In: Compt. Rend. Deu.xièmes Journees

Intern. D'Etude

des Piles a Combustible.

Bruxelles,

1967,

p. 99.

157.

Sohin

J. C., Reboil M. Etude d’une pile amalgame de so-

dium /air

pour recuperation d'energie

dans

l’electrolyse

des saumures.—

In: «Compt. Rend. Deuxièmes Journees

Intern. D'Etude

des

Piles

a Combustible. Bruxelles, 1967, p. 326.

 

 

 

 

158.

Le Duc E A., Konrivo E

G. Lurie amalgame — oxygen

fuel

cell application

to the chloroalkaly

industry.— «J. Electr. Soc.»,

1968,

V.h i6, № 4, p. 546.

159.Appleby A. E, Ng D. Y. C., Wolfson S. M. An implantable

biological fuel

cell

w ith an air breating cathode.-— In:

Proc.

4-t Inter.

Soc. Energy Convers. Eng. Conf. Washington D. C., 1969,

p.

346.

160.

Fuel

cell

power supply

for

an a rtificia l

heart.— In: Proc. 4-th

Inter. Soc. Energy

Convers. Eng. Conf. W ashington D. C. 1969, p. 361.

161.

Plasma

ad a

fuel cell electrolyte.— In:

Proc. 4-th

Inter. Soc.

Energy

Convers. Eng.

СопГ. W ashington D. C.,

4969,

p. 354.

 

162.

Баранов

В.

И. и др. Топливные

элменты

с

ионообмен­

ными мембранами.— «Электрохимия», 1972, т.

8, с. 694—698.

 

163.

Clung

А.

С.,

G illis А.

Р„

Plouche

F.

М. Fuel

cell

power-

plant operation

in

apollo spacecraft.— In: Proc. of the 7-th

Inlersociety

Energy Conversion

Engineering

Conference, San — Diego,

1972,

p.368.

164.

Rice

W.

E., Bell D. Status of shuttle fuel cell technology

program .— In:

 

Proc.

of 7-lh Inlersociety Energy Conversion

E ngi­

neering

Conference, San — Diego, 1972, p. 368.

 

 

 

 

 

 


ОГЛАВЛЕНИЕ

П р е д и с л о в и е ......................................................................................

 

3

Г л а в а

п е р в а я .

Топливные эл ем ен т ы ...................................

5

1.

Общие понятия о топливном элементе и электрохими­

 

ческом генераторе ................................................................

5

2.

Термодинамика топливных эл ем ен тов ..........................

12

3.

Электродная

п оляри зац и я ...............................................

21

4.

Интенсификация электрохимических процессов. . .

24

5.

Напряжение и вольт-амперная кривая топливного эле­

 

мента .....................................................................................................

 

32

6.

Основные

характеристики

топливных

элементов .

.

38

Г л а в а

в т о р а я .

Реагенты.

Основные

системы

и параметры

 

ЭХ Г ..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

7.

Топливо

и

окислители для

Э Х Г

................................................

 

 

 

46

Я

Основные

системы

Э Х Г ...................................................................

 

 

 

 

 

 

57

9. Основные параметры Э Х Г

 

 

 

 

 

63

10.

Оптимизация напряжения

элементов

в ЭХГ . .

.

72

11.

Комплекс

ЭХГ с батареей аккумуляторов . . .

.

74

Г л а в а

т р е т ь я .

Водородно-кислородные

(воздушные)

ТЭ

 

и Э Х Г .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

12.

Термодинамика водородно-кислородных элементов

.

75

13.

Электроокнсленне

в о д о р о д а ..........................................................

 

 

 

 

 

76

14.

Электровосстановление

к и с л о р о д а .............................................

 

 

 

78

15.

Водородные

и кислородные пористые электроды .

.

81

16. Основные типы водородно-кислородных ТЭ

 

83

17.

Системы

хранения

водорода

и кислорода . . .

.

87

18.

Системы

терморегулирования

отвода воды . .

.

90

19.

Среднетемпературные

элементы

и

Э Х Г ......................................

 

 

91

20. Низкотемпературные

элементы

со

свободным электро­

 

 

литом и ЭХГ на их

о с н о в е ...................................................

 

 

 

 

95

 

21.

Топливные

элементы

с

ионообменными

мембранами

 

 

и ЭХГ на их осн о ве .........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

115

22.

Топливные

элементы

 

с асбестовой мембраной и ЭХГ

 

 

на их о с н о в е .................................................................

 

 

 

.......

 

 

 

 

.

118

206