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1)  micro proton exchange membrane fuel cell
微型质子交换膜燃料电池
1.
The technical and marketing prospects of micro proton exchange membrane fuel cells(μPEMFC) are introduced and discussed.
分析了研究和发展微型质子交换膜燃料电池(μPEMFC)的重要意义和应用前景,介绍了基于多孔硅及MEMS技术的μPEMFC最新研究动态,讨论了μPEMFC的结构设计、加工过程及性能,提出了μPEMFC仍存在的问题及其技术发展对策。
2.
With virtues of environment friendly, high energy conversion efficiency and theoretical specific energy density, the micro proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) attract a world of interest.
微型质子交换膜燃料电池(PEMFC)由于具有环境友好、高的能量转换效率和高比能量等特点,有可能满足这种需求,其微型化研究引起了人们极大的兴趣,尤其是硅基微型燃料电池已成为微型燃料电池领域研究的热点。
2)  mPEMFC
微型质子交换膜燃料电池(mPEMFC)
3)  μPEMFC
微型质子交换膜燃料电池(μPEMFC)
4)  proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)
质子交换膜燃料电池
1.
Ineffective Pt/C catalysts were reprocessed in order to be reused in proton exchange membrane fuel cell (PEMFC).
回收质子交换膜燃料电池(PEMFC)失效的Pt/C催化剂,通过高温灼烧得到贵金属Pt渣。
2.
Humidifying technology is one of key technologies for proton exchange membrane fuel cell (PEMFC).
增湿技术是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的关键技术之一。
3.
The electric performance of a 5 kW proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) stack was researched.
对5kW质子交换膜燃料电池(PEMFC)电堆的电压-电流特性、温度特性、压力特性、反应气体计量比特性等进行了测试,并从电化学热力学和动力学两个角度初步分析了各运行参数对电堆性能的影响机理。
5)  proton exchange membrane fuel cell
质子交换膜燃料电池
1.
Influence of structural parameters on ordered cathode catalyst layer in proton exchange membrane fuel cells;
结构参数对质子交换膜燃料电池阴极有序催化层的影响
2.
Multi-scale heat transfer and mass transfer of proton exchange membrane fuel cell;
质子交换膜燃料电池的多尺度传热传质
3.
A gaseous water management model for proton exchange membrane fuel cell membrane;
质子交换膜燃料电池膜中气态水管理模型
6)  PEMFC
质子交换膜燃料电池
1.
Dual-bonded catalyst layer cathode for PEMFC;
质子交换膜燃料电池双催化层阴极
2.
Ageing Analysis of the Bipolar Plates Fabricated from Aromatic Polydisulfide/Graphite Nanocomposite in Simulated PEMFC Environment;
纳米复合双极板在质子交换膜燃料电池环境中的老化分析
3.
WATER FLOODING AND MASS TRANSFER ENHANCEMENT IN FLOW CHANNELS OF PEMFCs;
质子交换膜燃料电池流道淹没与传质强化
补充资料:质子交换膜燃料电池
分子式:
CAS号:

性质:一种电解质为氢离子交换膜的低温型水介质氢/氧燃料电池,也称聚合物电解质燃料电池或质子交换膜燃料电池。正、负极均用载铂的催化剂电极材料直接压在膜的两边,形成所谓“零间隙”,电池结构紧凑。由于使用铂作电催化剂,可在40~60℃工作。离子交换膜应有良好的离子导电能力,耐氧化,稳定哇好并能防止气体穿透,常用全氟磺酸型膜,但价贵。20世纪60年代美国双子星座(Gimini)宇宙飞船上使用该系统是一个成功的范例。90年代对减少铂用量的研究有进展,使这种电池有可能提供民用,如电动汽车的动力电源等。

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参考词条