Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 150 стр.

UptoLike

Раздел 5
150
Высокоэффективные элементы систем
энергоснабжения космических аппаратов
Топливные элементы
Топливными элементами называют электрохимические источ-
ники тока, для работы которых, в отличие от аккумуляторов и
гальванических элементов, требуется непрерывный подвод к
электродам топлива и окислителя. Электрическая энергия выра-
батывается в таких элементах за счет окислительно-восста-
новительных реакций на внешней поверхности пористых элект-
родов, погруженных в электролит. Вместо жидкого электролита
могут
использоваться полимерные ионообменные мембраны, не
препятствующие перемещению ионов между электродами. Наи-
большее распространение получили топливные элементы, в кото-
рых в качестве топлива используют водород, а в качестве окисли-
телякислород. Продуктом химических реакций в этом случае
является вода, выводимая из топливного элемента. Она может
использоваться для различных технических нужд.
Водородно-
кислородные элементы компактны, имеют малую
массу, а их коэффициент полезного действия достигает 60–70%.
Кроме того, водородная энергетика является экологически чис-
той. Эти качества делают водородно-кислородные топливные
Рис. 5.25. Структура «графен с колоннами» (а) и молекула фулле-
рена с присоединенными к ней атомами Li (б)
б
а
Раздел 5

Высокоэффективные элементы систем
энергоснабжения космических аппаратов

Топливные элементы
   Топливными элементами называют электрохимические источ-
ники тока, для работы которых, в отличие от аккумуляторов и
гальванических элементов, требуется непрерывный подвод к
электродам топлива и окислителя. Электрическая энергия выра-
батывается в таких элементах за счет окислительно-восста-
новительных реакций на внешней поверхности пористых элект-
родов, погруженных в электролит. Вместо жидкого электролита
могут использоваться полимерные ионообменные мембраны, не
препятствующие перемещению ионов между электродами. Наи-
большее распространение получили топливные элементы, в кото-
рых в качестве топлива используют водород, а в качестве окисли-
теля – кислород. Продуктом химических реакций в этом случае
является вода, выводимая из топливного элемента. Она может
использоваться для различных технических нужд.
   Водородно-кислородные элементы компактны, имеют малую
массу, а их коэффициент полезного действия достигает 60–70%.
Кроме того, водородная энергетика является экологически чис-
той. Эти качества делают водородно-кислородные топливные




                 а                              б
  Рис. 5.25. Структура «графен с колоннами» (а) и молекула фулле-
  рена с присоединенными к ней атомами Li (б)

150