RU2148878C1 - Полупроводниковый топливный элемент - Google Patents

Полупроводниковый топливный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2148878C1
RU2148878C1 RU98123461/09A RU98123461A RU2148878C1 RU 2148878 C1 RU2148878 C1 RU 2148878C1 RU 98123461/09 A RU98123461/09 A RU 98123461/09A RU 98123461 A RU98123461 A RU 98123461A RU 2148878 C1 RU2148878 C1 RU 2148878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
semiconductor material
semiconductor
positive electrode
electrodes
electrode
Prior art date
Application number
RU98123461/09A
Other languages
English (en)
Inventor
С.Г. Ким
Original Assignee
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский государственный институт электронной техники (технический университет) filed Critical Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Priority to RU98123461/09A priority Critical patent/RU2148878C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2148878C1 publication Critical patent/RU2148878C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Топливный элемент, включающий пару электродов, полупроводниковый материал с дырочной проводимостью, сформированный на положительном электроде, систему подачи гомогенной газовой смеси с окислительным и топливным компонентами в зону контакта поверхности полупроводника с отрицательным электродом. Оба электрода выполнены сплошными, причем положительный электрод полностью покрыт полупроводниковым материалом, кроме места электрического вывода, а отрицательный электрод всесторонне окаймляет положительный электрод с полупроводниковым материалом через промежуток, кроме места ввода рабочей газовой смеси и вывода отработанных газов. Топливный элемент обладает повышенной эффективностью преобразования энергии и пониженной стоимостью. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электрохимических устройств для прямого преобразования химической энергии в электрическую.
Более конкретно заявляемое изобретение относится к низкотемпературным (до 100oC) и среднетемпературным (до 250oC) источникам постоянного электрического тока и может быть использовано в автономных стационарных и транспортных генераторах электрической энергии.
В топливных элементах, предназначенных для работы при относительно низких температурах, используют принцип совместного использования электронных и ионных проводников в электрохимических цепях и принцип раздельной подачи окислительного и восстановительного потоков реагентов. Обычно ионные проводники представляют или жидкие ионные проводники (электролиты), или жидкие ионные проводники с наполнителями в пастообразной форме, или мембранные ионные проводники. Из-за невысокой интенсивности электрохимических реакций в таких топливных элементах требуется использование катализаторов. Главный недостаток катализаторов (обычно платина, палладий, серебро и сплавы на их основе) - их дороговизна.
Кроме того, по мере эксплуатации они подвергаются "отравлению". Для интенсификации электрохимических процессов и во избежание "отравления" катализаторов идут по пути повышения температуры и давления. Совершенно очевидно, что эти меры усложняют топливные элементы и требуют дополнительных затрат [1].
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является устройство для получения электрической энергии, в котором осуществляют пару из сплошного положительного и газопроницаемого отрицательного электродов, разделенных полупроводниковым материалом с дырочной проводимостью и организовывают подачу гомогенной газовой смеси из окислительного и восстановительного реагентов в зону контакта поверхности полупроводника только с отрицательным электродом [2].
В упомянутом выше полупроводниковом топливном элементе используются по существу принципы, совершенно отличные от обычно используемых в топливных элементах принципа совместного использования электронных и ионных проводников в электрохимической цепи и принципа организации раздельных потоков окислительного и топливного газов. Это позволяет отказаться от дорогих катализаторов и использовать не раздельные потоки окислительного газа и топливного газа, а их смесь, причем со значительно меньшей долей топливного компонента по сравнению с используемыми соотношениями потоков окислительного и топливного газов в общепринятых топливных элементах. Очевидно, это ведет к значительному упрощению и экономичности.
Однако требование газопроницаемости отрицательного электрода усложняет технологию его изготовления. Кроме того, эффективность упомянутого топливного элемента недостаточно высока.
Цели изобретения:
- упрощение полупроводникового топливного элемента;
- повышение эффективности преобразования энергии.
Поставленные цели достигаются предлагаемым полупроводниковым топливным элементом, включающим пару электродов, полупроводниковый материал с дырочной проводимостью, сформированный на положительном электроде и размещенный между парой электродов, систему подачи гомогенной газовой смеси с окислительным и топливным компонентами в зону контакта поверхности полупроводника с отрицательным электродом, отличающимся тем, что оба электрода выполнены сплошными, причем положительный электрод полностью покрыт полупроводниковым материалом, кроме места электрического вывода, а отрицательный электрод окаймляет положительный электрод с полупроводниковым материалом через промежуток, кроме мест ввода рабочей газовой смеси и вывода отработанных газов.
Работа заявляемого полупроводникового топливного элемента основана на избирательном гетерогенном катализе окислительно-восстановительных процессов. Роль катализатора окислительных процессов играет поверхность полупроводникового материала с дырочной проводимостью. Окислитель, адсорбируясь на поверхности полупроводникового материала с дырочной проводимостью, "оттягивает" на себя электроны, что ведет к образованию в полупроводниковом материале тонкой приповерхностной зоны, обогащенной дырками. Частицы окислителя с "оттянутыми" электронами являются активными центрами адсорбции как для частиц окислителя, так и для частиц восстановителя. Поскольку и частицы окислителя, и частицы восстановителя электронейтральны, то их адсорбция на первично адсорбированные частицы окислителя приводит к дальнейшему "оттягиванию" уже "оттянутых" электронов в сторону от поверхности полупроводника, т.е. как бы к отдалению от полупроводника. Это отдаление "оттянутых" электронов может завершиться отрывом их от полупроводника с десорбирующимися комплексами частиц окислитель-окислитель-... или комплексами частиц окислитель-восстановитель-... Очевидно, эти десорбирующиеся комплексы отрицательно заряжены. Поскольку на поверхности полупроводника находятся еще не десорбировавшиеся (созревающие до десорбции) комплексы с отрицательными зарядами, то десорбировавшиеся отрицательные комплексы стремятся отдалиться от поверхности полупроводника. Это движение неизбежно наталкивает их на противоположный электрод, на котором одновременно происходит их разряд. От этого электрода электроны через электрическую нагрузку поступают к положительному электроду, на границе которого с полупроводниковым материалом рекомбинируют с дырками. Таким образом, электрохимическая цепь: исток электронов - полупроводниковый материал с дырочной проводимостью на границе с газом, "комплексопроводящий" промежуток между полупроводником и отрицательным электродом, электронный проводник с электрической нагрузкой к положительному электроду, сток электронов на границе раздела положительный электрод - полупроводник осуществляют направленное движение электронов через электрическую нагрузку, т.е. генерируют полезную электрическую энергию.
На чертеже представлен заявляемый полупроводниковый топливный элемент, где: 1 - положительный сплошной электрод, 2 - полупроводниковый материал с дырочной проводимостью, 3 - отрицательный сплошной электрод, 4 - разделительные барьеры из полупроводникового материала с дырочной проводимостью, 5 - электрический вывод, 6 - электрическая нагрузка, 7 - вход рабочей газовой смеси, 8 - выход отработанных газов.
Положительный сплошной электрод 1 полностью покрыт полупроводниковым материалом 2 с дырочной проводимостью, кроме места 5 электрического вывода. Отрицательный сплошной электрод 3 всесторонне окаймляет положительный электрод с полупроводниковым материалом через промежуток, организуемый разделительными барьерами 4 из того же полупроводникового материала 2. В направлении 7 (вход) подается гомогенная рабочая смесь из окислительного и топливного газов. В направлении 8 (выход) осуществляется вывод отработавших газов. Электроны от отрицательного электрода 3 поступают к положительному электроду 1 через электрическую нагрузку 6.
Положительный электрод может быть изготовлен из медной фольги. Полупроводниковый материал из закиси меди осуществляется предварительным окислением медной фольги. Отрицательный электрод может быть изготовлен из никелевой фольги. Возможно использование фольги и из нержавеющей стали.
В качестве окислителя используется воздух, кислород, перекись водорода и т. д. , а в качестве топливного газа - водород, угарный газ, углеводороды, спирты, гидразин и др.
Очевидно, что сплошной отрицательный электрод существенно упрощает устройство. Всестороннее покрытие полупроводниковым материалом положительного электрода по меньшей мере в два раза увеличивает эффективность преобразования энергии в расчете на один положительный электрод.
ЭДС полупроводникового топливного элемента составляет 500 - 700 мВ при плотности тока до 200 мА/см2. Для получения требуемых напряжения и тока могут быть набраны соответствующие пакеты с последовательным и параллельным соединением заявляемых полупроводниковых топливных элементов.
Источники информации:
1. Коровин Н. В. Электрохимическая энергетика. - М.: Энергоиздат, 1991, 265 с.
2. Патент РФ N2079934.

Claims (1)

  1. Полупроводниковый топливный элемент, включающий пару электродов, полупроводниковый материал с дырочной проводимостью, сформированный на положительном электроде и размещенный между парой электродов, систему подачи гомогенной газовой смеси с окислительным и топливным компонентами в зону контакта поверхности полупроводника с отрицательным электродов, отличающийся тем, что оба электрода выполнены сплошными, причем положительный электрод полностью покрыт полупроводниковым материалом, кроме места электрического вывода, а отрицательный электрод всесторонне окаймляет положительный электрод с полупроводниковым материалом через промежуток, кроме мест ввода рабочей газовой смеси и вывода отработанных газов.
RU98123461/09A 1998-12-24 1998-12-24 Полупроводниковый топливный элемент RU2148878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123461/09A RU2148878C1 (ru) 1998-12-24 1998-12-24 Полупроводниковый топливный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123461/09A RU2148878C1 (ru) 1998-12-24 1998-12-24 Полупроводниковый топливный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2148878C1 true RU2148878C1 (ru) 2000-05-10

Family

ID=20213893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98123461/09A RU2148878C1 (ru) 1998-12-24 1998-12-24 Полупроводниковый топливный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2148878C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001037357A3 (en) * 1999-11-17 2002-06-20 Neah Power Systems Inc Fuel cells having silicon substrates and/or sol-gel derived support structures
US6720105B2 (en) 1999-11-17 2004-04-13 Neah Power Systems, Inc. Metallic blocking layers integrally associated with fuel cell electrode structures and fuel cell electrode stack assemblies
US6924058B2 (en) 1999-11-17 2005-08-02 Leroy J. Ohlsen Hydrodynamic transport and flow channel passageways associated with fuel cell electrode structures and fuel cell electrode stack assemblies

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001037357A3 (en) * 1999-11-17 2002-06-20 Neah Power Systems Inc Fuel cells having silicon substrates and/or sol-gel derived support structures
US6641948B1 (en) 1999-11-17 2003-11-04 Neah Power Systems Inc Fuel cells having silicon substrates and/or sol-gel derived support structures
US6720105B2 (en) 1999-11-17 2004-04-13 Neah Power Systems, Inc. Metallic blocking layers integrally associated with fuel cell electrode structures and fuel cell electrode stack assemblies
US6924058B2 (en) 1999-11-17 2005-08-02 Leroy J. Ohlsen Hydrodynamic transport and flow channel passageways associated with fuel cell electrode structures and fuel cell electrode stack assemblies

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4104447B2 (ja) 燃料電池
JP2007287415A (ja) 燃料電池
US7276305B2 (en) Method of operating fuel cell
CN1297259A (zh) 燃料电池
US6517963B2 (en) Carbon monoxide filter
JP2003168442A (ja) 固体高分子型燃料電池用燃料極及び固体高分子型燃料電池並びに固体高分子型燃料電池の制御方法
RU2148878C1 (ru) Полупроводниковый топливный элемент
US6864011B2 (en) Fuel-cell electrode and method of manufacturing the fuel-cell electrode
JPH10270057A (ja) 固体高分子型燃料電池
US7691770B2 (en) Electrode structure and methods of making same
JP3946617B2 (ja) 燃料電池スタック
US3337369A (en) Non-porous diffusion membrane fuel cell
JP4168511B2 (ja) 一酸化炭素を含む水素ガス中の一酸化炭素濃度を低減する装置およびそれを用いた燃料電池発電システム
CN114377525B (zh) 一种用于燃料电池的氢气杂质净化装置
US20050167286A1 (en) Chemical reactor for nitrogen oxide removal and method of removing nitrogen oxide
JPH10208757A (ja) 燃料電池発電装置
JP2001256982A (ja) 燃料電池用電極および燃料電池
JP4201319B2 (ja) 電気化学セル型化学反応システム
JP2004356031A (ja) 燃料電池および小型電気機器
CA2288048A1 (en) Improvements in and relating to gas generators
JP2000003714A (ja) 固体高分子型燃料電池およびその製造法
JP2000149959A (ja) 燃料電池
RU2079934C1 (ru) Способ получения электрической энергии
KR20060050722A (ko) 전지
JP4132893B2 (ja) 化学反応器用電極材料

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041225