수소 연료전지와 보관 및 운송 수소 수송 및 수소 발전 수소 연료 전지의 두 가지 주요 응용 분야는 다음과 같습니다. 운송 분야에서는 연료 전지의 높은 에너지 효율과 배출 제로 특성으로 인해 기존 내연 기관을 대체할 수 있는 이상적인 선택으로 간주되며 연료 전지 차량이 상용화되었습니다. 전력 공급 측면에...
수소에너지 산업의 핵심 장비와 주요 응용 시나리오는 무엇입니까? 수소 에너지는 친환경성, 고효율, 다양한 저장 및 운송 방법, 광범위한 응용 시나리오 등 몇 가지 핵심 장점을 가지고 있습니다. 수소 에너지 산업 체인에는 수소 생산, 수소 저장 및 운송, 수소 충전소가 포함됩니다. 화학산업은 수소에너지의 주요...
물 전기분해 및 수소생산 핵심장비 물을 전기분해하여 수소를 생산한다는 것은 전해질이 채워진 전해조에 직류를 흘려보내는 것을 의미합니다. 물 분자는 전기화학적 반응을 겪습니다. 전극에서 반응하여 수소와 산소로 분해될 수 있습니다. 전체 과정에서 배출 제로를 달성할 수 있습니다.전체 제조 공정에서 핵심...
알칼리 및 PEM 전해조의 구조원리 및 생산공정 전해조는 물 전기분해 기술에 따라 ALK, PEM, AEM, SOEC의 4가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 이 기사에서는 주로 알칼리 및 PEM 전해조의 구조 원리와 생산 공정을 소개합니다. 1.알칼리 전해조 알칼리수소생산 전해조의 구조는 주로 다이어프램,...
가습과 셀 가열이 고분자 전해질막 연료전지의 작동 안정성에 미치는 영향 상용화 PEM 연료전지 물 관리 문제는 수소 저장, 물 및 열 관리, 촉매 중독, 구리 집전체 부식 등 몇 가지 요인에 의해 방해를 받으며, 물 관리 문제는 주로 전기화학으로 인한 물 생성(즉, 범람)으로 인해 발생합니다. 이로 인해 전기화학...
수소흡입은 인체 건강에 어떻게 좋은가요(III)? 현재, 수소가 질병에 개입한다는 증거가 늘어나고, 수소의 생물학적 안전성이 높아지면서, 수소 사용이 생활 방식을 거의 바꾸지 않는다는 사실과 결합하여, 수소는 점점 더 많은 사람들의 건강 관리 방법이 되고 있으며, 사람들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다....
수소흡입은 인체 건강에 어떻게 좋은가요(Ⅱ)? 현재, 수소가 질병에 개입한다는 증거가 늘어나고, 수소의 생물학적 안전성이 높아지면서, 수소 사용이 생활 방식을 거의 바꾸지 않는다는 사실과 결합하여, 수소는 점점 더 많은 사람들의 건강 관리 방법이 되고 있으며, 사람들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 수...
수소 흡입은 인간에게 어떻게 좋은가요? 건강(Ⅰ)? 현재, 수소가 질병에 개입한다는 증거가 늘어나고, 수소의 생물학적 안전성이 높아지면서, 수소를 사용하면 생활 방식이 거의 바뀌지 않는다는 사실과 결합하여 수소가 점점 더 많은 사람들의 건강 관리 방법이 되고 있으며, 사람들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있...
알칼리 전해수 수소 생산 기술 원리 및 시장 현황 알칼리성 전해수 기술(ALK): 일반적으로 전해질로는 수산화칼륨(KOH) 용액을 사용하고, 격막으로는 다공성 막을 사용하며, 비귀금속 니켈계 촉매를 사용한다. 이 기술의 장점은 성숙도가 높고 가격이 저렴하다는 것입니다. 주요 수전해 기술이다. 전해조의 구...
PEM 촉매 백금 로딩이 연료 전지 성능에 미치는 영향 지난 20년 동안 개발에 대한 광범위한 연구가 진행되었습니다. 저온 고분자 전해질막 연료전지 (PEMFC)는 막 전극 조립체(MEA)의 전압 성능을 크게 향상시켰습니다. 이러한 전압 이득은 원래 가장 일반적인 1100 EW(등가 중량(gpolymer/molH+)) Nafion® 멤브레인...
양성자교환막 연료전지의 음극촉매로서 Fe/N/C 소재 연구 철/질소/탄소(Fe/N/C) 소재는 현재 음극에서 백금 기반 촉매를 대체할 이상적인 후보로 인식되고 있습니다. 양성자 교환막 연료전지 (PEMFC). 깨끗하고 재생 가능하며 지속 가능한 대체 에너지원의 개발이 시급한 필요성이 되었습니다. 양성자 교환막...