【2023年度成果(论⽂・特许)】1。J. H. Park等人,高度耐用的石墨烯封装的基于铂的电催化剂,用于通过溶液等离子体过程合成的氧气还原反应,功率来源杂志,580(2023),233419,2。J. H. Park等人,高度耐用的碳壳的新溶液等离子体合成,用于聚合物电解质膜燃料电池的高度耐用碳壳基于铂基的阴极催化剂,碳,214(2023),118364,3。M. Huda等人,单壁碳纳米管支持PT电催化剂作为单个燃料电池的阴极催化剂,其耐用性高/关闭/关闭电势循环,ACS Applied Energy Materials,6(2023)12226-12226-12226-122236 4。H. N. Nam等人,第一原告对石墨烯和氮掺杂石墨烯涂层的铂电催化剂的氧还原反应机制的研究,物理化学化学物理学,26(2024)10711-10722 5。出愿番号:2024-025901
本演示文稿包含根据美国公认会计准则 (“GAAP”) 编制的财务信息,这些信息未经重大调整,摘录自经审计的 GAAP 财务报表,和/或摘录自或衍生自用于编制 GAAP 财务报表的未经审计的会计记录。本演示文稿还包含某些非 GAAP 财务指标,这些指标未经审计且不会审计。这些非 GAAP 财务指标不是 GAAP 认可的财务业绩或流动性指标,而是 Advent Technology Holdings, Inc. (“Advent”) 管理层用来监控 Advent 业务和运营基本业绩的指标。这些非 GAAP 指标可能不代表 Advent 的历史运营结果,也不代表未来结果。这些指标和比率可能无法与其他同名或类似公司使用的指标和比率进行比较。因此,不应过分依赖这些非 GAAP 财务指标。由于预测和量化此类调节所需的某些金额本身存在困难,Advent 无法在不付出不合理努力的情况下提供公司非 GAAP 财务指导与相应 GAAP 指标的调节表。
• Power stationary or mobile platforms • Can enable lunar night survival • Requires pure O 2 (no ambient air) • Low gravity not anticipated to complicate product water separation • Very few viable electrolyte chemistries • Very limited viable fuel options • Operational life primary design requirement • Maintenance primary design constraint • Thermal Management and Dust mitigation require additional work
本研究通过一个设计用于太空应用的 10 千瓦碱性燃料电池案例,逐步介绍了最新的燃料电池基础知识、热力学和电化学原理以及系统评估因素。该系统还产生 100 公斤纯水和 5.5 千瓦热量。该系统使用 MATLAB 和 ANSYS Fluent 建模。然后,使用文献中的理论和实验结果验证该模型。对各种设计和操作参数以及材料选择进行了参数研究,以优化整体性能。在 150 mAcm-2 电流密度下获得 0.8 V 的净输出电压,总效率为 75%。结果表明,增加电解质厚度或工作温度会导致净电压输出降低。此外,通过了解不同参数对最小化双极板压降的贡献,可以提高燃料电池通过双极板的性能。我们发现,通过优化选择流体流速、通道宽度、通道深度、通道数量和电流密度,可以最大限度地降低整个双极板的压降。相对湿度对压降有显著影响。结果表明,增加相对湿度会导致压降上升。最后,CFD 模拟表明,由于这些位置的停滞特性,双极板中的端区会积聚流体。因此,这些位置的总压力最高。本文的主要贡献之一是研究 KOH 浓度对不同工作温度下 AFC 性能的影响。此外,还分析了各种设计和操作参数,以了解它们对燃料电池整体性能的影响。
其他组件,旨在集成到电源系统或车辆中。燃料电池模块包括以下主要组件:一个或多个燃料电池堆、用于输送燃料、氧化剂和废气的管道系统、用于由电池堆输送的电力的电连接以及用于监视、控制或两者的装置。此外,燃料电池模块可以包括:用于输送额外流体(例如冷却介质、惰性气体)的装置、用于检测正常和异常操作条件的装置、外壳或压力容器和模块通风系统,以及模块操作和功率调节所需的电子元件。(2022)
燃料电池技术几乎可以追溯到 JM 成立之初。1839 年,当 William Grove 首次展示燃料电池时,我们提供了铂金。20 世纪 60 年代,我们在阿波罗太空任务期间提供了电催化剂。我们是第一家致力于建立专用膜电极组件 (MEA) 制造基地的公司,该基地位于英国斯温顿。最近,我们与上海嘉定区签署协议,建设新的催化剂涂层膜 (CCM) 生产设施,表明我们致力于支持全球供应链。英国罗伊斯顿还正在建设一个 3 GW 的质子交换膜组件生产设施。
康涅狄格州需要重视弹性,并在其能源政策中重新认识到经济多样性、环境正义和对城市地区的义务。SB 882 并未推进任何这些关键目标。在热带风暴伊萨亚斯期间,康涅狄格州近 1,000,000 名用户断电,有些断电时间长达一周以上。此外,许多停电的污水处理厂被迫将未经处理的污水排入康涅狄格州的河流和溪流。根据 SB 882,这显然比使用天然气燃料电池更容易接受,这种燃料电池不会排放 NOx、SOx 或颗粒物,而且二氧化碳排放量仅为传统燃烧发电机的一小部分,当配电系统出现故障时,燃料电池会提供电力以保持污水处理厂的运行。SB 882 忽视了为医院、学校、公共安全综合体或社区提供持续电力的需求,其中许多目前依靠备用柴油发电机来维持运营,而根据 SB 882,这些发电机将被禁止使用。
场景 1:独立于电网的可再生能源发电直接将氢气转化为燃料电池电力,供服务器机架使用。场景 2:独立于电网的可再生能源发电直接将氢气转化为燃料电池电力,供服务器机架使用。场景 3:并网可再生能源和燃料电池电力供应。场景 4:三种情况:将天然气与电网和可再生能源混合重整,生产氢气,为燃料电池提供电力,供服务器机架使用。