本技术提供一种便于供电的氢燃料电池,涉及电池技术领域,包括:电池固定板和电池固定罩,所述电池固定板的上方安装有电池固定罩;所述电池固定板和电池固定罩之间安装有防护罩;所述防护罩的外侧安装有导向滑轨;所述导向滑轨的侧面设有开槽,开槽的内部安装有金属传导片;所述电池固定板和电池固定罩之间安装有加热温度控制模块和催化剂检测模块。通过使用加热丝对催化层上的催化剂进行加热,利用升序升温吸脱附曲线法了解催化剂表面的活性位点数量、分布以及吸附能力,评估催化剂的活性,检测效率大大提高,保证氢燃料电池的工作寿命,解决了直接采取从电池上拆卸催化层进行取样检测的方式,操作流程繁琐复杂的问题。
背景技术
氢燃料电池是一种将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置,在负极,氢气分子被拆分成氢离子和电子,氢离子穿过电解质层到达正极,而电子则通过外部电路做功,最终也抵达正极,在正极,氧气、氢离子和电子结合生成水,从而完成了整个电路,在现有技术中氢燃料电池运作时,电池内的催化层扮演着氢气和氧气进行电化学反应并产生电流的核心角色,催化层上涂覆的金属催化剂活性直接决定了电池电能转换的效率高低,随着使用时间的延长,催化剂的活性会逐渐降低,为了监测这种活性变化,如果直接采取从电池上拆卸催化层进行取样检测的方式,不仅操作流程繁琐复杂,而且效率低下,更为关键的是,若操作不够规范,还可能对氢燃料电池的整体使用寿命造成不利影响。
实现思路