Новые электродные материалы в решении проблем водородной энергетики

dc.contributor.authorТульский, Геннадий Георгиевичru
dc.contributor.authorПодустов, Михаил Алексеевичru
dc.contributor.authorСенкевич, И. В.ru
dc.contributor.authorТульская, Алена Геннадьевнаru
dc.date.accessioned2016-03-22T08:55:51Z
dc.date.available2016-03-22T08:55:51Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractОбоснован выбор материала газодиффузионного электрода для реализации деполяризации анодного процесса при реализации сульфатнокислотного цикла производства водорода. В качестве деполяризатора использован SO₂. Газодиффузионный электрод состоит из пористой основы (графит марки ПГ-50) и покрытия из материалов, показавших каталитическую активность в окислении SO₂ активного углерода (АУ), Pt, RuO₂, MoO₃, WO₃. По каталитической активности исследованные анодные материалы можно расположить в следующий ряд Pt > RuO₂ > MoO₃ > WO₃ > АУ. Установлен синергетический эффект от использования композиции Pt + АУ, нанесенных на графитовую основу, в сравнении с индивидуальными Pt и АУ.ru
dc.description.abstractThe choice of anodic material for SO₂ – depolarizated hydrogen producing was justified. Gas-diffusion electrode consists of a porous graphite support and the coating materials, which demonstrate catalytic activity in SO₂ oxidation process: active carbon (AC), Pt, RuO₂, MoO₃, WO₃. According to the catalytic activity investigated anode materials can be placed in the following order Pt> RuO₂> MoO₃> WO₃> AC. The synergistic effect of using the composition Pt + AC supported on graphite-hand basis, compared with the individual Pt and AC was determined. The composition of the active coating of the gas diffusion anode, exhibits high kinetic parameters in a wide range of current densities, and a method of its application were proposed. The durability of anode materials has been tested. The results of kinetic studies confirmed the laboratory cell. The possibility of using sulphur-acid method of producing hydrogen for utilization of SO₂. It was determined that the specific energy consumption was 2.6 ... 3.1 kW · h · nm³ H₂ at a current density of 500 ... 1000 A·m⁻². Conducted pilot tests, which proved the feasibility of the depolarization of the anodic process of SO₂ in sulphur-acid method of producing hydrogen.en
dc.identifier.citationНовые электродные материалы в решении проблем водородной энергетики / Г. Г. Тульский [и др.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2015. – № 50 (1159). – С. 134-138.ru
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20429
dc.language.isoru
dc.publisherНТУ "ХПИ"ru
dc.subjectэлектрод газодиффузионныйru
dc.subjectуглерод активныйru
dc.subjectдеполяризацияru
dc.subjectпроцесс анодныйru
dc.subjectоксид серыru
dc.subjectgas diffusion electrodeen
dc.subjectactive carbonen
dc.subjectdepolarizationen
dc.subjectanodic processen
dc.subjectsulfur oxideen
dc.titleНовые электродные материалы в решении проблем водородной энергетикиru
dc.title.alternativeNew electrode materials for hydrogen economy problems solvingen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
vestnik_KhPI_2015_50_Tulskiy_Novye.pdf
Розмір:
169.87 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: