SU1534560A1 - Фото-химический источник тока - Google Patents

Фото-химический источник тока Download PDF

Info

Publication number
SU1534560A1
SU1534560A1 SU813361591A SU3361591A SU1534560A1 SU 1534560 A1 SU1534560 A1 SU 1534560A1 SU 813361591 A SU813361591 A SU 813361591A SU 3361591 A SU3361591 A SU 3361591A SU 1534560 A1 SU1534560 A1 SU 1534560A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrode
photo
gas
current source
photochemical
Prior art date
Application number
SU813361591A
Other languages
English (en)
Inventor
Оганес Карапетович Давтян
Original Assignee
Научно-Производственное Объединение "Армсельхозмеханизация"
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 Научно-Производственное Объединение "Армсельхозмеханизация" filed Critical Научно-Производственное Объединение "Армсельхозмеханизация"
Priority to SU813361591A priority Critical patent/SU1534560A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1534560A1 publication Critical patent/SU1534560A1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к электротехнике и может быть использовано при изготовлении химических источников тока, работающих под действием фотоизлучений и ионизирующих излучений. Сущность: с целью повышени  КПД и пр мого преобразовани  фото- и ионизирующих излучений в электрическое, в качестве электрода противоположной пол рности вз т соответствующий газовый электрод. В качестве полупроводникового электрода берут полупроводник р-типа или п-типа, а в качестве газового электрода - водородный, или кислородный, или воздушный, или галоидный электроды. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относитс  к электротехнике и может быть использовано при изготовлении химических источников тока , работающих под действием фотоизлучений и ионизирующих излучений.
Известен химический источник тока, содержащий кислородный газовый электрод , противопол рный электрод и смесь ионопровод щего водного раствора электролита с топливом (спирт, гликоль, муравьина  кислота).
Недостатком такого источника тока  вл етс  сложность конструкции, св - эална  с необходимостью хранени  и подвода извне жидкого и газообразного реагентов, и низка  надежность.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению  вл етс  фотохимический источник тока, содержащий полупроводниковый фотоэлектрод, электрод противопол рности и ионопрово- д щий раствор электролита.
Недостатком указанного источника тока  вл етс  низкий КПД пр мого преобразовани  энергии фото- и ионизирующих излучений в электрическую.
Цель изобретени  - повышение КПД - достигаетс  тем, что в фотохимическом источнике тока, содержащем полупронод- никовый фотоэлектрод, электрод противопол рности и ионопровод щий водный
СЛ
СО 4ъ СЛ
О
раствор электролита, согласно иаобре тению в качестве электрода противо- пол ркости вз т соответствующий газовый электрод, причем дл  полупроводникового электрода у-типа в качестве газового электрода вз т водородный электрод, а дл  полупроводникового электрода л-типа вз -r кислородный или газогалоигчый электрод.
На чертеже представлена схема фотохимического источника тока (фото- ХИТ).
Фото-XIIT содержит полупроводниковый электрод 1 и газовый электрод 2, установленные в раме 3. Со стороны фотоэлектрода 1 система герметически закрыта пластинкой 4, сделанной из кварца (или из других материалов, прозрачных относительно ультрафиолетовых и видимых излучений) в случае преобразовани  ионизирующих излучений , пластинка-окно 4 сделана из таких материалов, которые частично или полностью призрачны дл  этих излучений . Со стороны газового электрода 2 элемент герметически закрыт металлической или пластмассовой пластинкой 5. Пространство 6 между эле гро- дами и 2 и электродом 1 и пластикой 4 через трубки 7 и 8 соединено с объемом 9, и они заполнены не до конца этого объема электролитом. Пространство 10, образованное мел.цу электродом 2 и пластинкой 5, чере; трубопровод 11 соединено г пространством 12 над электролитом. Эти пространства через патрубок 13 нредв IPII тельно заполн ютс  газом, соответствующим газовому электроду. Дл  фото-ХИТ с воздушным электродом пространство 10 св зано с воздухом. От электродов 1 и 2 выход т наружу электрические контакты 14.
(Ьото-ХИТ работает следующим образом .
15 процессе освещени  фотоэпектрода I солнечными лучами или лучами от други источников 15 и одновременно о сн ти  электрического тока через внешчю.о
на гр у з ку
на фото электроде 1 проис
ходит фотолиз - выдел с1 Hilt гзэа, со- ответствую,|ь.: гаэогог-rv электроду (дл  водородного т Гек тропа - водород,
дл  кислородного электрода - кислород и т.д.). Выделившийс  гаи с поверхности фотоэлектрода 1 проходит в пространство 12 и оттуда через трубопровод 1 1 поступает is пространство 10 газового электрода. На электроде 2 происходит хемосорбци  газа г последующим его окислением (водо- род) или восстановлением (кислород, хлор и т.д., Про ождению газа с поверхности фотоэлектрода в пространство 12 способствует естественна 
циркул ци  возможна и искуственна 
2 циркул ци / электролита, Последн   выполн ет также роль системы охлаждени .
Газовые электроды работают либо по принципу создани  градиента смачивани  активной массы электрода
Q электролитом путем гидрофобизации либо по принципу создани  перепада давлений между газовым электродом и электролитом посредством запорного сло  .
5При этих процессах концентраци 
электролита, содержание газа и его давление не измен ютс . Удельна  энерги  фото-ХИТа и его КПД завис т от акгивности катализаторов фотоэлек грода и газового электрода, от вида энергии и интенсивности потребл емых излучений и также от температуры электролита и газа .
35Кроме того, КПД фото-ХИТа довольно сильно зависит от возможности быстрого и непрерывного удалени  газа, образовавшегос  на поверхности пор фотоэлектрода в результате фотолиза.
40В качестве примера приводитс  таблица данных некоторых характеристик дл  различных типов фото-ХИТов с различными полупроводниковыми фотоэ- лектродами.
45„
Из приведенной таблицы видно, что
фототехнические исп чнчкн тгка имеют более высокий КПД преобразовани  (2- 3%) по сравнению с известным (- 1,5%). Кроме того, укачанные неточ50
пики могут работать и в режиме генератора , и в режиме аккумул тора, в то врем  как известный источник только в рекиме аккумул тора.
Кислород- Ns.OH ный;КО
воздушный 10-30%
370
100
3-4
л
л
Хлорный
Кислородный ; воздушный
Кислородный; воздушный
Водородный
-10% 370
Па Л
КОИ32010-30% 400
н2 ;-Ч
Маг304 3-10% 400- 700
100
3-4
100 2-32-3
1002-32-3
I4..j4 3-10% 400- 700
100 2-32-3

Claims (1)

1. ФОТОХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА, содержащий полупроводниковый фотоэлектрод, электрод противоположной полярности и ионопроводящий водный раствор электролита, о т л и чающийся тем, что, с целью повышения КПД и прямого преобразования фото- и ионозирующих излучений в элек-
SU813361591A 1981-11-26 1981-11-26 Фото-химический источник тока SU1534560A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813361591A SU1534560A1 (ru) 1981-11-26 1981-11-26 Фото-химический источник тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813361591A SU1534560A1 (ru) 1981-11-26 1981-11-26 Фото-химический источник тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1534560A1 true SU1534560A1 (ru) 1990-01-07

Family

ID=20985170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813361591A SU1534560A1 (ru) 1981-11-26 1981-11-26 Фото-химический источник тока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1534560A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564116C1 (ru) * 2014-07-08 2015-09-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Юсти Э., Пилькун М., Шойбе В., Винзель А. Высокоактивный водороднь;й диффузионный электрод ИЛ, 1962, с. 248. Патент US № 4259418, кл. 429/111, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564116C1 (ru) * 2014-07-08 2015-09-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4843908B2 (ja) 二次電池及び発電方法
US4203814A (en) Hydrogen gas generation utilizing a bromide electrolyte and radiant energy
US4677038A (en) Gas concentration cells for utilizing energy
ES2862823T3 (es) Sistema de tratamiento de agua que usa dispositivo de electrólisis de agua alcalina y celda alcalina de combustible
ES2037355T3 (es) Metodo para la separacion de compuestos nitrogenados a partir de un liquido.
MXPA02011076A (es) Sistema de celdas de combustible que tiene un elemento desgasificador reemplazable, para purificar el suministro de combustible.
WO2004015172A2 (en) Electrolysis process and apparatus
US3132972A (en) Energy conversion cell
KR101468782B1 (ko) 이산화탄소 환원방법 및 이를 이용한 무격막형 이산화탄소 환원장치
US20050013750A1 (en) Photolytic oxygenator with carbon dioxide fixation and separation
RU2491109C1 (ru) Устройство для очистки воздуха в обитаемых герметичных объектах от вредных примесей
SU1534560A1 (ru) Фото-химический источник тока
US6641945B2 (en) Fuel cell
KR101759106B1 (ko) 태양 에너지를 변환하고 저장하기 위한 인공 나뭇잎 장치
US7985397B2 (en) Method of treating hydrogen sulfide, method of producing hydrogen, and photocatalytic-reaction apparatus
GB959846A (en) An electrolytic process for producing halogen gases and the apparatus therefor
US3653969A (en) Fuel cell system with plural fuel cells
US4345982A (en) Process for the production of hydrogen utilizing a photogalvanic effect of a polyacid ion
US20070181418A1 (en) Cell and power generation method
Heyrovský et al. Photovoltaic phenomena in aqueous solutions
US3150998A (en) Fuel cell systems
US3445292A (en) Thermally regenerable hydrogen halide fuel cell
JP2015223574A (ja) トリチウム回収用三室型電解槽及びトリチウム回収システム
US8945368B2 (en) Separation and/or sequestration apparatus and methods
Sokolov et al. Photolysis of liquid water at 1470 Å