Электродные материалы на основе титана и никеля для водородно-кислородных химических ячеек
Электродные материалы на основе титана и никеля для водородно-кислородных химических ячеек
Аннотация
В данной работе сформированы мембранно-электродные блоки с электродами на основе титана и никеля, легированные графеном. Структурные характеристики материалов были изучены с помощью метода растровой электронной микроскопии. Исследование энергетических характеристик проводилось на автоматизированной электронной нагрузке AКИП-1375/1E со встроенным программным обеспечением. Оценена эффективность вклада металлических и углеродных составляющих в работу топливных ячеек. В результате проведенных испытаний было установлено, что максимальную удельную мощность (30,4 мВт/см2) и плотность тока (73,6 мА/см2) демонстрируют элементы, в которых на катоде был использован пористый титан, модифицированный графеном.
1. Введение
Топливные элементы с протонообменной мембраной (ТЭПОМ) стали многообещающим и перспективным решением для глобального перехода к устойчивым энергетическим технологиям , , . По сравнению с другими топливными элементами, ТЭПОМ обладают исключительным потенциалом для применения в мобильных энергетических установках благодаря уникальному сочетанию высокой эффективности преобразования энергии, возможности быстрого запуска при низких температурах, нулевому уровню выбросов углекислого газа при эксплуатации и практически бесшумной работе , .
Для достижения высокой удельной мощности топливные элементы с протонообменной мембраной (ТЭПОМ) должны работать стабильно с высоким выходным напряжением при повышенной плотности тока , , , , что может быть обеспечено за счет эффективного массопереноса в пористых электродах , , , . Обычные электроды для ТЭПОМ, особенно катодные, имеют ограниченную площадь контакта с катализатором и характеризуются низкой скоростью массопереноса из-за хаотичной структуры пор и извилистых путей переноса. Систематическая оптимизация компонентов и структуры электродов считается эффективной стратегией решения проблем, связанных с массопереносом.
В связи с этим, помимо твердой полимерной мембраны, являющейся ключевым компонентом мембранно-электродного блока (МЭБ) ТЭ, немаловажное значение уделяется материалам анода и катода. Во многих научных разработках последних лет предлагаются электроды с развитой пористой поверхностью, что позволяет газообразным водороду и кислороду свободно проходить к местам реакции, а продуктам реакции — отводиться от химической ячейки. Это необходимо для поддержания непрерывности процесса преобразования химической энергии в электрическую .
Цель данной работы состояла в разработке мембранно-электродных блоков водородно-кислородных топливных элементов на основе пористых титана и никеля как чистых, так и допированных суспензией графена, и в получении вольт- и ватт-амперных характеристик в режиме постоянного сопротивления и при динамической нагрузке топливной ячейки.
2. Экспериментальная часть
Для формирования анода и катода ТЭ были использованы следующие варианты подложек: пористый титан (ПТ), анодированный титан (АТ), пористый никель (ПН) и углеродная бумага (УБ). Размер носителей составлял 25*25 мм.
Для получения электродов на основе анодированного титана была использована титановая фольга Gr2 (LTD Hangzhou King Titanium co., Китай) толщиной 0,1 мм. Предварительная подготовка поверхности включала в себя: шлифовку, обезжиривание образцов в ацетоне, химическое травление в 20% растворе азотной кислоты при комнатной температуре, промывку дистиллированной водой, сушку на воздухе при комнатной температуре и финальную очистку ацетоном. Травление осуществлялось в 0,3 М растворе серной кислоты в течение 30 минут при внешнем напряжении 70 В, для подачи которого использовался блок питания постоянного тока MP2002D (Maisheng, Китай). В качестве катода использовался титановый электрод площадью 19 см2.
В качестве катодных материалов так же использовали пористый титан толщиной 0,6 мм (Hefei Titan Machinery Co., Ltd., Китай) и пористый никель толщиной 0,3 мм (ILS «Metox», РФ). Для модификации поверхности электродов был использован графеновый порошок (Гр) ("Особо чистые вещества", РФ) чистотой 99,6%. Для приготовления углеродных суспензий использовали водную дисперсию (10 мас. %) перфторированной мембраны Nafion® (Sigma Aldrich, США).
Морфология поверхности нанокомпозитов была определена с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) Tescan Mira LMU в комплекте с энергодисперсионным рентгеновским детектором Oxford X-MAX 50 (TESCAN, Чехия). Вольт- и ватт-амперные характеристики (ВАХ) в статическом и динамическом режимах макетов водородно-кислородных ТЭ были получены на специализированной электронной нагрузке AKИП-1375/1E (Siglent-AKIP, РФ) с программным обеспечением EasySDL , .

Схематичные изображения составных частей МЭБ:
1 – прижимные пластины из прозрачного пластика с отверстиями; 2 – стальные биполярные пластины с выводами для подключения и вывода параметров напряжения и мощности и отверстиями, как и во внешних пластиковых пластинах; 3 – анод: углеродная ткань с нанесенной сажей VXC72R, которая является газодиффузионным слоем (ГДС); 4 – катод: металлический электрод на основе титана или никеля; 5 – полимерная мембрана на основе политетрафторэтилена (размеры 30*30 мм) с каталитическим слоем (КС) Pt(30%)/VXC72R, экранируемая тефлоновыми масками толщиной 0,4 мм каждая с отверстиями под винты; 6 – приборные клеммы и крепежные винты с внутренними шестигранниками и гайками

Вид собранной экспериментальной установки для получения энергетических характеристик МЭБ:
1 – источник питания; 2 – электролизер; 3 – собранный макет МЭБ; 4 – электронную нагрузку; 5 – подключенную к ПК
3. Результаты и обсуждение
Для оценки морфологии поверхности электродов было проведено исследование матриц и допирующих суспензий методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). На рис. 3 приведено РЭМ-изображение EDAX спектр титановой фольги, служившей исходным материалом для синтеза анодированных титановых пластин.

РЭМ-изображение (а) и EDAX спектр Ti-фольги с таблицей распределения элементов (б)

РЭМ-изображения поверхности анодированного Ti (а), отверстия, сформированного механическим образом для прохождения газов (б) и EDAX спектр с таблицей распределения элементов (в)

РЭМ-изображения пористого титана (а), пористого никеля (б) и углеродной ткани (в)
На электроды на основе УБ была нанесена дисперсия сажи (рис. 6а), представляющая собой слой сферических и эллипсоидальных углеродных частиц размером от 30 до 100 мкм. Помимо исследований чистых металлических электродов на основе никеля и титана, с целью улучшения их свойств и повышения эффективности МЭБ металлические матрицы были пропитаны суспензией на основе графена со стороны, которая прилегает к мембране. В результате пропитки на поверхности образуются слоистые частицы размером от 3 до 40 мкм (рис. 6б).

РЭМ-изображения нанесенных покрытий:
а – суспензии сажи VXC72R; б – графена
1. Модель № 1: анод: УБ с сажей, катод: чистый пористый титан.
2. Модель № 2: анод: УБ с сажей, катод: чистый пористый никель.
3. Модель № 3: анод: УБ с сажей, катод: чистый анодированный титан.

Вольт- и ватт-амперные характеристики (а) и зависимости напряжения от времени (б) моделей МЭБ ТЭ:
1 – модель № 1; 2 – модель № 2; 3 – модель № 3
Все модели МЭБ были протестированы в динамическом непрерывном режиме нагрузки (рис. 7б). Динамический режим позволяет оценить стабильность напряжения (тока, сопротивления, мощности) и переходные процессы в МЭБ путём измерения их выходного напряжения при различных комбинациях значений сопротивления, продолжительности их протекания и скорости изменения во времени. Время измерения для всех образцов составило 5 минут. Верхний режим измерения сопротивления составил 9000 Ом, нижний — 100 Ом.
Несмотря на высокие параметры мощности и тока модель № 1 показывает довольно высокую просадку по напряжению при варьировании сопротивления — более 0,12 В, в отличие от пористого никеля, у которого данный параметр составляет 0,04 В (рис. 7б), что, вероятно, связано с его более разветвленной пористой структурой, чем у титана. У анодированного титана изменение напряжения находится на втором месте и составляет 0,09 В.
Металлический катод в экспериментах был выбран в связи с тем, что на катоде протекает окислительно-восстановительная реакция с более замедленной и сложной кинетикой, чем реакция на аноде , , , . Металлический катод позволяет преодолеть высокие кинетические барьеры, тогда как на аноде реакция проходит легко, в том числе на электроде из углеродной бумаги. Замена местами материала анода и катода может снизить параметры топливной ячейки почти в 1,5–2 раза.
В следующих моделях МЭБ было решено полностью заменить материал анода (углеродную бумагу) чистым металлическим электродом того же состава, что и катод (рис. 8):
1. Модель № 4: пористый титан (анод и катод).
2. Модель № 5: пористый никель (анод и катод).

Вольт- и ватт-амперные характеристики (а) и зависимости напряжения от времени (б) моделей МЭБ ТЭ:
1 – модель № 4; 2 – модель № 5
Далее была разработана серия образцов, содержащая в своем составе углеродную бумагу с сажей на аноде, а на катод были помещены металлические матрицы на основе титана и никеля, допированные графеном. Содержание графена на металлических матрицах было одинаковым и составило 13 мг/см2. Поскольку модель с анодированным титаном показала крайне низкие характеристики, в дальнейших опытах исследовали только матрицы на основе пористого титана и никеля:
1. Модель № 6: анод: УБ с сажей, катод: пористый титан с суспензией графена.
2. Модель № 7: анод: УБ с сажей, катод: пористый никель с суспензией графена.

Вольт- и ватт-амперные характеристики МЭБ ТЭ:
1 – модель № 6; 2 – модель № 7
Нанесение суспензии графена позволило повысить эффективность моделей МЭБ по следующим причинам:
1) графен является материалом с очень высокой электропроводностью. Благодаря этому при нанесении его на электрод снижается сопротивление в МЭБ ТЭ, и ток в ячейке протекает быстрее, следовательно, повышается удельная мощность и эффективность;
2) графен обладает высокой площадью активной площади, что также повышает каталитические свойства электродного материала и повышает функциональные свойства МЭБ в целом.
Итоговые результаты по тестированию моделей МЭБ топливных ячеек приведены в таблице № 1. Данные по удельной мощности Pуд и плотности тока j были получены по результатам вольт- и ватт-амперных характеристик, параметр изменения напряжения ΔU — из данных исследований динамического режима нагрузке по разнице между максимальным и минимальным напряжением ячейки при двух значениях сопротивлений (9000 и 100 Ом). В таблице также представлены данные по значению минимального напряжения (Umin). Этот параметр более полно описывает поведение модели, работающей в условиях снижения сопротивления (до 100 Ом).
Экспериментальные исследования образцов моделей МЭБ
Серия опытов | № | Электроды | Pуд, мВт/см2 | j, mA/см2 | ΔU, В | Umin, В |
I | 1 | УБ + сажа(А) / пор. Ti (К) | 24,0 | 65,1 | 0,12 | 0,75 |
2 | УБ + сажа(А) / анодир. Ti (К) | 4,8 | 12,8 | 0,09 | 0,74 | |
3 | УБ + сажа(А) / пор. Ni (К) | 8,0 | 21,9 | 0,04 | 0,77 | |
II | 4 | Пор. Ti (A) / пор. Ti (К) | 16,0 | 45,6 | 0,05 | 0,76 |
5 | Пор. Ni (A) / пор. Ni (К) | 3,2 | 11,76 | 0,07 | 0,67 | |
III | 6 | УБ + сажа(А) / пор. Ti + Gr(К) | 30,4 | 73,6 | 0,03 | 0,77 |
7 | УБ + сажа(А) / пор. Ni + Gr(К) | 4,8 | 19,8 | 0,03 | 0,67 |
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что модификация поверхности материала катода такими наполнителями, как графен, позволяет повысить удельную мощность и плотность тока МЭБ ТЭ, а также улучшить стабильность в режиме динамической нагрузки. Электроды на основе пористого титана в ходе испытаний показали лучшие характеристики по сравнению с пористым никелем, что, возможно, связано с более плотной структурой первого. Дальнейшая оптимизация технологии позволит значительно повысить энергетические характеристики разрабатываемых топливных элементов.
4. Заключение
В данной работе были созданы электродные материалы для водородно-кислородных топливных элементов на основе титановых и никелевых матриц. Сконструировано и исследовано семь моделей топливных ячеек в режиме постоянного сопротивления и при динамической нагрузке. Максимальные параметры удельной энергии (30,4 мВт/см2) и стабильности были зафиксированы для элементов, созданных на основе пористых титановых электродов, модифицированных суспензией графена. Таким образом, полученные в работе данные могут стать основой для создания электродов с повышенными энергетическими характеристиками.
