对直接甲醇燃料电池成本效益解决方案的探索
Tengyi Wang1,2, Zhiwei Luo1, Changsheng Wang1
1Department of Electronics Science and Technology, Harbin Institute of Technology, Weihai, China.
Frontiers in chemistry
|August 23, 2024
概括
微直接甲醇燃料电池 (μDMFC) 中的印刷电路板 (PCB) 由于腐蚀而降解. 用多孔不钢板覆盖PCB电流采集器显著提高了μDMFC的性能和寿命.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 将印刷电路板 (PCB) 技术集成到微型直接甲醇燃料电池 (μDMFC) 中带来了独特的挑战.
- 电路板电流采集器的性能降低是μDMFC运行稳定性的重要限制因素.
研究的目的:
- 调查和验证导致PCB电流采集器在μDMFC中的性能降低的因素.
- 评估多孔不钢板在减轻性能损失方面的有效性.
主要方法:
- 使用PCB电流采集器制造和测试各种μDMFC配置.
- 在膜电极组件 (MEA) 和PCB涂层之间,对有或没有多孔不钢板的μDMFC性能进行比较分析.
- 在48小时的放电期内进行电化学测试,以评估性能退化.
主要成果:
- 所有测试的PCB涂层在被多孔不钢板保护时都显示出显著的性能优势.
- 与直接接触配置相比,在MEA和PCB涂层之间使用多孔不钢板的μDMFC在48小时后保持了更高的性能.
- 多孔不钢板作为一个隔离器,减少直接腐蚀对PCB电极表面的影响.
结论:
- 多孔不钢板通过促进被动化和减少腐蚀电流,有效地减轻了μDMFC中的PCB电流采集器的腐蚀.
- 这种保护措施延迟了性能减弱,提高了μDMFCs的耐用性和成本效益.
- 这些发现为改进燃料电池技术和促进直接甲醇燃料电池 (DMFC) 的广泛采用提供了实际策略.


