ساخت مرطوب کننده های غشایی به کمک فناوری نانو جهت مرطوب کردن هیدروژن و اکسیژن مصرفی در پیل سوختی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,080

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME18_319

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1389

چکیده مقاله:

غشای الکترولیت مورد استفاده در پیلهای سوختی پلیمری عمدتاً ازجنس نفیون بوده که قابلیت هدایت یونی در آنها به میزان مرطوب بودنشان بستگی دارد؛ بطوریکه هرچه میزان آغشتگی غشاء به آببیشتر باشد، میزان هدایت یونی آن بیشتر است. از اینرو در پیلهای سوختی سعی می گردد که میزان مرطوب بودن غشاء در حداکثر مقدار خود نگهداشته شود. عملیات مرطوبسازی غشاء، با مرطوبکردن گازهای واکنشگر ورودی به پیل سوختی انجام میگیرد. یکی از روشهای مرطوب کردن گازهای واکنشگر استفاده از مرطوبکنندههای غشایی است. بدیهی است که غشاء ساخته شده دراین مرطوبکنندها می بایست این کارایی را داشته باشد، که بصورت کنترل شده آب را از یک طرف جذب کرده و در سمت دیگر رها نماید. فناوری نانو در این طرح از دو منظر م یتواند مورد استفاده قرارگیرد: یکی استفاده از نانو ذرات با قابلیت جذب بالای آب که با توزیع یکنواخت در بستر پلیمر میتواند کمک شایانی به جذب آب در بستر پلیمر نمایند؛ و دیگری ایجاد ساختار با تخلخل کنترل شده درعرض غشاء. هردو عامل مذکور میتوانند سبب دستیابی به رطوبت کنترلشده در گازهای خروجی مرطوبکننده غشایی شوند. در این پژوهش غشاهای پلیمری پلیسولفون و پلیاترسولفون، و غشاء نانوکامپوزیت این پلیمر با استفاده از نانوذرات اکسید تیتانیوم، به منظور استفاده در مرطوب کننده غشایی ساخته شد. سپس خصوصیات و مورفولوژی این غشاها برای کاربرد در مرطوبکنندههای غشاییبررسی گردید.

کلیدواژه ها:

مرطوبکننده غشایی- غشاء پلیمری- نانوکامپوزیت- پیل سوختی- نانوتکنولوژی

نویسندگان

آرمین صمیمی

تهران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده مهندسی شیمی و نفت

سیدعباس موسوی

تهران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده مهندسی شیمی و نفت

رضا روستا آزاد

تهران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده مهندسی شیمی و نفت

علیرضا معلم زاده

تهران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده مهندسی شیمی و نفت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 21 اردیبهشت ISME2010، 1389 ...
  • John P. Evans, 2003. "Experimental Evaluation of the Effect of ...
  • Wei Dai, Haijiang Wang, Xiao-Zi Yuan, Jonathan J. Martin, Daijun ...
  • Buchi, F., S. Srinivasan, :Operating Proton Exchange Membrane Fuel Cells ...
  • Sridhar, P., R. Perumal, N. Rajalakshmi, M. Raja, K.S. Dhathathreyan, ...
  • Yi, J. S., T. V. Nguyen, "An Along-the- Channel Model ...
  • Davis, M. W., "Development and Evaluation of a Test Apparatus ...
  • Se-Kyu Park, Eun Ae Cho and In-Hwan Oh _ _ ...
  • K.H. Choi, D.J. Park, Y.W. Rho, Y.T. Kho, T.H. Lee." ...
  • Wison, M. S., Zawodzinski, C. and Gottesfeld, S., Proceedings of ...
  • Dongmei Chen, Wei Li, Huei Peng. _ experimental study and ...
  • Se-kyu Park, In-Hwan Oh. _ analytical model of NafionTM membrane ...
  • P. Cave, W. M erida. :0Water flux in membrane ful ...
  • Sahu AK, Selvarani G, Pitchumani S, Sridhar P, Shukla AK. ...
  • Adjemian KT, Lee SJ, Srinivasan S, Benziger J, Bocarsly AB." ...
  • Chalkova E, Pague MB, Fedkin MV, Wesolowski DJ, Lvov SN. ...
  • Majsztrik P, Ota H, Bocarsly AB. "Interaction between TiO2 nanoparticles ...
  • Truffler-Boutry D, De Geyer A, Guetaz L, Diat O, Gebel ...
  • M. Mulder, "Basic Principles of Membrane Technology", Kluwer Academic Publishers, ...
  • Barth C., Goncalves M.C., Pires A.T.N., Roeder J. Wolf B.A., ...
  • نمایش کامل مراجع