固体氧化物电解池(SOEC)结构示意图-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

固体氧化物电解池(SOEC)结构示意图

研究报告节选:

电极性能、形态影响效率 电极性能影响电解水效率:电极/催化剂为电解反应的发生场所,根据郭育菁《一种碱水制氢电解槽结构设计及性能优化》水的理论分解电压为 1.23V,但实际电解过程中的最小分解电压一般约为 1.7V,其原理在于电解过程中需要克服电解池中的电阻及过电位。电极/催化剂在电解池反应中主要作用是降低反应过电势,减少能耗。阴阳电极上自由电子的转移过程可分为:阳极的失电子和阴极的得电子两大类。氢气的析出发生在阴极,氢离子得到电子发生氧化反应后析出。氧气的析出发生在阳极,水或者氢氧根离子失去电子发生还原反应。在整个电解水反应中,析氢过电位往往较小,并且远低于析氧过电位,为降低电解过程的能耗,常采用适宜的催化剂提高析氧催化,降低析氧过电位。 膜电极是 PEM 电解槽最重要的部分,直接影响电解池制氢效率: PEM 膜电极的核心为质子交换膜(隔膜),阳极催化剂和阴极催化剂通过化学镀或者热压的方法附着在隔膜两侧。PEM 膜电极可同时被用作电极和隔膜。从膜电极自身来看,制备完成的膜电极组装进电解池,电解时长会引起催化剂活性的改变,进而影响膜电极性能。从电解池装置来看,电解液种类、酸碱性和电解液温度对膜性能也存在影响。
最后更新: 2023-03-30

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中银证券 | 2023-03-30 | 112个图表

图表内容


表60.固体氧化物电解池(SOEC)结构示意图
多孔阴极
2H20+4e◆2H2+202
电解质
多孔阳极
料来源:燃抖电池小课堂,中银证茶