ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


For citation:

Vlaskin M. S., Shkol'nikov E. I., Kiseleva E. A., Chinenov A. A., Kharitonov V. P. The surface treatment methods of titanic bipolar plates of air-hydrogen fuel cells. Electrochemical Energetics, 2009, vol. 9, iss. 3, pp. 161-?. DOI: 10.18500/1608-4039-2009-9-3-161-165, EDN: KXYUTX

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
EDN: 
KXYUTX

The surface treatment methods of titanic bipolar plates of air-hydrogen fuel cells

Autors: 
Vlaskin M. S., Institute of new Power Problems of OIVT RAS
Shkol'nikov Evgenii Iosifovich, Joint Institute of high Temperatures of RAS (OIVT RAS)
Kiseleva E. A., Institute of new Power Problems of OIVT RAS
Chinenov A. A., JSC Rimos
Kharitonov V. P., JSC Rimos
Abstract: 

The Work is devoted to the research of influence of superficial processings of bipolar plates (BP) on specific electric characteristics of fuel ce)(s (FC). Researches were conducted on plates on the basis of the titan. Two methods of processing BP are considered: electrochemical gilding and ionic implantation of carbon. In work short descriptions of the resulted technologies, and also a technique and results of experiments are presented. In work it is shown that as gilding, and ionic implantation carbon titanic BP electric characteristics FC improve. Relative reduction of ohmic resistance FC in comparison with "pure" titanic plates have constituted 1,8 for electrochemical gilding and 1,4 for ionic implantation.

Reference: 

1. Middelman E., Kout W., Vogelaar B., Lenssen J., Waal E. de, // J. Power Sources. 2003. Vol. 118. P. 44–46.
2. Добровольский Ю. А., Укше А. Е., Левченко А. В., Архангельский И. В., Ионов С. Г., Авдеев В. В., Алдошин С. М. // Журн. Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева. 2006. Т. 1, № 6. С. 83–94.
3. S.-Wang H., Peng J., Lui W.-B., Zhang J.-S. // J. Power Sources. 2006. Vol. 162. P. 486–491.
4. Davies D. P., Adcock P. L., Turpin M., Rowen S. J., // J. Appl. Electrochem. 2000. Vol. 30. P. 101–105.
5. Школьников Е. И., Власкин М. С., Илюхин А. С., Тарасенко А. Б., Электрохим. энергетика. 2007. Т. 7, № 4 С. 175–182.
6. Shkolnikov E. I., Vlaskin M. S., Iljukhin A. S., Zhuk A. Z., Sheindlin A. E. // J. Power Sources. 2008. Vol. 185. P. 967–972.
7. Fabian T., Posner J. D., O'Hayre R., Cha S.-W., Eaton J. K., Prinz F. B., Santiago J. G. // J. Power Sources. 2006. Vol. 161. P. 168–182.
8. Ионная имплантация в полупроводники и другие материалы: Сб. ст. М.: Мир, 1980.
9. Плешивцев Н. В., Бажин А. И.. Физика воздействия ионных пучков на материалы. М.: Вузовская книга, 1998.
10. Ионная имплантация. М.: Металлургия, 1985.
11. Пат. 2096856 РФ, МПК: H01J027/24, H01J003/04 / Машковцев Б. Н.. Способ получения ионного пучка и устройство для его осуществления.
12. Пат. 2277934 РФ, МПК: A61L2/00, A61L2/14 / Харитонов В. П., Чиненов А. А., Симаков А. И., Самков А. В. Устройство для ионно-лучевой обработки изделий медицинской техники.
13. Пат. 2109495 РФ, МПК: A61F002/24 / Иосиф Н. А., Кеворкова Р. А.,. Самков А.В, Симаков А. И., Харитонов В. П., Чиненов А. А. Искусственный клапан сердца и способ его изготовления.
14. Cooper K. R., Ramani V., Fenton J. M., Kunz H. R. Experimental methods and data analyses for polymer electrolyte fuel cells, Scribner Associates, Inc., Illinois, 2005. 122 p.
15. National Energy Technology Laboratory. Fuel Cell Hand Book, sixth ed., G&G Services Parsons, Inc. Morgantown, West Virginia, 2002. 352 p.

Received: 
30.08.2009
Accepted: 
30.08.2009
Published: 
30.09.2009