Название:Электродные процессы в водородных топливных элементах, содержащих функциональные добавки углеродных нанотрубок
Грантодатель:РФФИ
Область знаний:08 - фундаментальные основы инженерных наук
Научная дисциплина:08-403 Водородная энергетика
Тип:исследовательский
Руководитель(и):Глебова,НВ
Подразделения:
Код проекта:14-08-31343
Финансирование 2014 г.:400000
Финансирование 2015 г.:400000
Исполнители: Краснова,АО: лаб. мощных полупроводниковых приборов (Векслера,МИ)
Жилина,ДВ: лаб. физико-химических свойств полупроводников (Терукова,ЕИ)
Проект направлен на получение новых фундаментальных знаний о влияния УНТ с Red-Ox активными группами на механизм электродных процессов в водородных топливных элементах. Проект посвящен изучению физических, физико-химических и электрокаталитических характеристик и процессов при функционировании нового композиционного материала мембранно-электродных блоков (МЭБ) водородных топливных элементов на основе структуры, содержащей наночастицы платины на углеродном носителе и электрически связанные с ними нанотрубки с Red-Ox активными группами атомов. В проекте исследуются кинетика электродных процессов на новом электродном материале, влияние углеродных нанотрубок (УНТ) с Red-Ox активными группами атомов на степень покрытия поверхности платины кислородными адсорбатами, влияние УНТ на устойчивость платиновых наноструктур к агломерации. Изучаются и моделируются диффузионные и тепловые процессы при функционировании МЭБ водородного топливного элемента на основе нового композитного электродного материала при различных параметрах среды (температура, влажность) и условиях работы (конвекция воздуха). Электродные материалы и процессы будут исследованы с использованием метода потенциодинамических кривых на дисковом стационарном и вращающемся электроде (циклические вольтамперограммы, полярограммы, вольтамперные характеристики), а также метод дифференциального термического анализа, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. Диффузионные процессы при функционировании мембранно-электродных блоков будут моделированы с использованием теории пористых сред и экспериментально исследованы в динамическом (метод разрядных кривых) и статическом (хроноамперометрия) режимах.