«Основы топливных элементов»
Преподаватели: н.с. Чертович В.А., доц. Галлямов М.О., н.с. Кондратенко М.С.
Вопросы к экзамену по спецкурсу «Основы топливных элементов»:
- Электрохимические реакции. ЭДС электрохимической цепи в равновесии. Уравнение Нернста.
- Электрод сравнения. Стандартные электродные потенциалы. Трехэлектродная электрохимическая ячейка.
- Массоперенос в электрохимических системах. Диффузионный контроль скорости квазиравновесного процесса. Отклик системы без конвекции на ступенчатое изменение потенциала и линейную развертку потенциала. Уравнение Котрелла. Отклик системы с конвекцией на линейную развертку потенциала.
- Кинетика электрохимических реакций. Медленная стадия переноса заряда. Уравнение Батлера-Фольмера. Уравнение Тафеля.
- Кинетика электрохимических реакций. Разделение кинетического и диффузионного вкладов. Вращающийся дисковый электрод. Вращающийся дисковый электрод с кольцом. Уравнение Левича. Уравнение Коутецкого-Левича.
- Идеально поляризуемый электрод. Потенциал нулевого заряда. Строение двойного электрического слоя.
- Циклическая вольтамперометрия как метод изучения строения двойного слоя и адсорбции на электродах.
- Принцип действия ТЭ, преобразование энергии в ТЭ, ЭДС ТЭ, потенциальные преимущества ТЭ и причины интереса к ТЭ.
- Устройство мембранно-электродного блока ТЭ.
- Практическое использование ТЭ в приложениях (транспортные и стационарные): текущая ситуация и перспективы.
- Типичная вольт-амперная характеристика ТЭ, эффективность ТЭ и основные механизмы потерь.
- Ресурсные характеристики ТЭ.
- Дизайн и структура активного слоя ТЭ, понятие о трехфазной границе.
- Катализаторы для ТЭ, кривая вида "вулкан".
- Способы и принципы классификации ТЭ.
- Щелочные ТЭ.
- Фосфорнокислотные ТЭ.
- ТЭ на основе расплавов карбонатов.
- Твердооксидные ТЭ.
- Полимерные электролиты, основные типы.
- Основные требования к мембране ТЭ, ее свойства и характеристики. Баланс проводимости и механических свойств.
- Перфторированные полимерные сульфокислоты: Нафион и аналоги. Основные свойства и связь со структурой.
- Углеводородные полимерные сульфокислоты, отличительные особенности.
- Протонная и ионная проводимость полимерной мембраны, закон Аррениуса, активационный барьер, механизм Гротгуса.
- Проблема баланса воды в МЭБ низкотемпературных полимерных ТЭ.
- Механизмы деградации полимерных мембран.
- Полимерные мембраны на основе полибензимидазолов.
- Отличительные особенности ТЭ на ПБИ матрицах.
- Цели и возможные стратегии увеличения рабочей температуры полимерных ТЭ.
- Способы получения композитных мембран.
- Композитные полимерные мембраны: регуляторы содержания воды, концепция самоувлажнения.
- Композитные полимерные мембраны: жидкие протон-проводящие допанты.
- Композитные полимерные мембраны: твердые протон-проводящие включения.
- Спектроскопия электрохимического импеданса. Импеданс идеально поляризуемого электрода.
- Фарадеевский импеданс. Схема Рэндлса.
- Диффузионный импеданс Варбурга. Случаи полубесконечной диффузии, диффузии в слое конечной толщины, диффузии с блокированной границей.
- Длинная линия как модель распределенного электрода. Телеграфные уравнения. Импеданс длинной линии.
- Математические (аналитические и компьютерные) модели ТЭ. Когда их имеет смысл строить и применять.
- Пространственно-временная иерархия методов компьютерного моделирования.
- Основные принципы компьютерного моделирования методом молекулярной динамики.
- Молекулярное моделирование протон-проводящей мембраны: параметры модели и получаемые результаты.
- Построение численной модели мембранно-электродного блока.
- Дополнительные материалы и компоненты ТЭ (ГДС, прокладки, биполярные пластины), типичные материалы и основные требования к ним.
Литература (материалы лекций и дополнительная) доступна только для пользователей локальной сети кафедры