燃料電池の濃度交互周波数応答解析のためのプロトコルを提示し、燃料電池ダイナミクスを研究する有望な新しい方法である。
方法論記事
燃料電池の濃度交互周波数応答解析のためのプロトコルを提示し、燃料電池ダイナミクスを研究する有望な新しい方法である。
酸素の周期的な濃度入力摂動を発生させることができる実験的セットアップを用い、プロトン交換膜(PEM)燃料電池に対して濃度交互周波数応答解析(cFRA)を行った。cFRA実験中に、変調濃度供給物を異なる周波数で細胞の陰極に送った。電気応答は、セルに印加される制御に応じてセル電位または電流となり得るが、周波数応答伝達関数を定式化するために登録された。従来の電気化学インピーダンス分光法(EIS)とは異なり、新しいcFRA方法論により、異なる質量輸送現象の寄与を周波数応答スペクトルの運動電荷移動過程から分離することが可能です。セルをクリックします。さらに、cFRAはカソードの様々な加湿状態を区別することができる。このプロトコルでは、cFRA実験を行う手順の詳細な説明に焦点を当てています。測定の最も重要なステップと技術の将来の改善について説明します。
PEM燃料電池の動的挙動を特徴付することは、セルの性能を低下させる一過性の動作状態を支配するメカニズムを理解するために重要です。電気化学インピーダンス分光法(EIS)は、PEM燃料電池ダイナミクスを研究するために最も一般的に使用される方法論であり、全体的な動的性能1、2に対する異なるプロセス寄与を分離する能力に起因する。ただし、同様の時間定数を持つ一時的なプロセスは、多くの場合、EIS スペクトル内で結合されるため、解釈が困難になります。このため、過去に非電気的入力の適用に基づく過渡診断ツールは、少数または個々のダイナミクスの影響を検出することを目的として開発され、3、4、5、6、7を提案した。
濃度摂動入力と濃度交互周波数応答解析(cFRA)と呼ばれた電気出力に基づく新規な周波数応答技術が我々のグループで開発された。選択的診断ツールとしてのcFRAの可能性は、理論的および実験的に6、7で検討されている。cFRAは、異なる種類の大量輸送現象を分離し、細胞の動作状態の異なる間で区別することができることがわかりました。このプロトコルでは、cFRA実験を実行する手順のステップバイステップの説明に焦点を当てます。細胞の組み立て、そのコンディショニング、および周期的な濃度摂動を伴うフィードを作成するための実験的なセットアップ、ならびにデータ分析を詳細に示し、議論する。最後に、手順の最も重要なポイントが強調表示され、cFRAスペクトルの品質と選択性を向上させるためのいくつかの戦略が特定されます。
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1. 材料の準備
2. 燃料電池アセンブリ
3. 燃料電池と周辺の統合
4. 燃料電池の起動手順
注: 次のセクションで説明する手順では、特定のソフトウェア プログラムとポテンショスタット(Autolab N104、NOVA 2.0 ソフトウェア)を使用します。ただし、主な結果を変更することなく、他のソフトウェアやポテンショスタットを使用して実行することもできます。新しい CCM を使用する場合は、始動手順を実行する必要があります。
5. ガルバノ電解静電性インピーダンス分光実験
6. 濃度交互周波数応答実験
注: 次の手順では、ガルバノスタティック条件下で cFRA 実験を実行する手順について説明します。ただし、ソフトウェアでガルバノスタティックを強力な制御に設定し、特定の細胞電位を電流ではなく定常状態として固定する以外に、電圧条件下で cFRA 実験を実行する場合、手順は異なりません。
7. cFRAデータの分析
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EISスペクトルに基づく燃料電池ダイナミクスの予備解析を図2に示す。EISマグニチュード(図2A)および位相ボーデプロット(図2B)スペクトルは、ガルバノスタティック制御下で3つの異なる定常電流密度で測定される。予想通り、すべての主要な過渡プロセスが観察される:高周波域での二重層の充放電、1Hzと100 mHzの範囲の質量輸送ダイナミクス、および低周波範囲の膜水和ダイナミクス1、2、8。100mHz未満の周波数で観測されることが多いデータ散乱を避けるためには、次の条件を満たす必要があります:(i)EIS実験は定常電流密度が達成された後にのみ開始...
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古典的なEISとは対照的に、cFRAは燃料電池で起こる異なる大量輸送現象に関連するダイナミクスの特性に焦点を当てた診断ツールである。例えば二重層6の充放電のように、電極内の酸素拡散以下の時間定数を有する過渡現象を検出することができない。したがって、いくつかの現象が結合されている EIS とは異なり、cFRA は特定のダイナミクスに関連するパターンをより明確に識別するのに役立ちます。これにより、異なるパラメータ間の相関効果が低下し、推定品質が向上します。さらに、カソードの加湿状態を区別する能力は、オンライン診断ツールとして使用することができます。しかし、技術を最適に活用するためには、技術の多くの側面を改善し、説明する必要があります。このプロトコルは、PEM燃料電池に動的濃度入力を適用する方法とそれを分析する方法の例を提供することを目的としています。cFRA に対するさまざまな技術的な問題と改善の余地については、以下で説明します。
入出力データのサンプリングと処理は、測定されたcFRAスペクトルの品質にとって非常に重要です。少なくとも3時...
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著者たちは何も開示する必要はない。
この記事の公開コストを満たすのに役立つ、複雑な技術システムのダイナミクスのためのマックスプランク研究所。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 膜電極アセンブリ N115 25,8 cm2 | QuinTech | EC-NM-115 | カソード/アノード ローディング: 1mg Pt/cm2 |
| ポテンショスタット | メトローム | PGSTAT302N | |
| ブースター | メトローム | BOOSTER20A | |
| 格納式ファイバー酸素センサー | パイロ サイエンス | OXR430-UHS | |
| 露点および温度計 | ヴァイサラ | DMT340 | |
| ソフトウェア プロセス制御システム | Siemens | Simatic PCS 7 | |
| ソフトウェア MATLAB2012a | Mathworks | ||
| Hydrogen | Linde | Hydrogen 6.0 | |
| Nitrogen | Linde | Nitrogen 5.0 | |
| Oxygen | Linde | Oxygen 5.0 |
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