1) anode gas diffusion layer
阳极扩散层
1.
Influence of the microstructure of anode gas diffusion layers (GDLs) on water permeability and gas permeation property was investigated by characterizing hydrophilic/hydrophobic porosities and surface morphologies, when PTFE content in microporous layers (MPLs) was adjusted.
通过调变微孔层中的PTFE含量,结合亲/憎水孔孔隙率、表面性貌等表征考察了扩散层的微观结构对其透水、透气性能的影响,并进一步研究了该阳极扩散层微观结构对DMFC阳极侧气、液传质和单池性能的影响。
2) electrode diffuse layer
电极扩散层
1.
The electrode diffuse layer basement carbon paper was obtained after the treating of on-time shaping carbon paper.
对一次成型碳纸进行后处理得到电极扩散层基底碳纸,进行性能评价。
3) emitter diffusion layer
射极扩散层
4) base diffusive layer
基极扩散层
5) cathode gas diffusion layers
阴极扩散层
1.
Effect of cathode gas diffusion layers on air-breath direct methanol fuel cell
阴极扩散层结构对空气自呼吸式DMFC性能的影响
6) gas diffusion anode
气体扩散阳极
1.
Preparation of gas diffusion anode by thermo-compression process
热压法制备气体扩散阳极
2.
The energy-saving and consumption-reducing theory of gas diffusion anode(GDA) for zinc hydrometallurgy is introduced.
介绍了气体扩散阳极(氢扩散阳极)在湿法炼锌上的节能降耗原理,用气体扩散阳极代替普通阳极将降低50%左右的能耗;与此同时,介绍了氢扩散阳极的结构并对它在冶金上的应用进行了展望。
3.
The saving-energy and reducing-consume principle for gas diffusion anode(GDA) used in hydrometallurgy is described.
介绍气体扩散阳极(氢扩散阳极)在湿法冶金上的节能降耗原理。
补充资料:阳极
阳极
anode
yQngJI阳极(a node)电解槽中与电源正极相联的电极。电源电流沿外电路经阳极进入电解槽。而电子运动方向与电流相反,它在外电源作用下离开阳极,经外电路流向阴极去。阳极由于电子流走而总是显得电子匾乏,因而在其上进行释放电子的氧化过程。 根据阳极物质在电解中有无变化,分为可溶阳极和不溶阳极两类。电解精炼、电镀、电解造液(见铜电解液净化)用的阳极,属可溶阳极。它们在电解进行中不断发生电化学溶解,最后成为残极。人造或天然的重金属硫化物阳极(见硫化镶电解精炼),也是能电化溶解的,电解时在阴极上获得相应的金属。电解提取所用阳极为不溶阳极,它们或者本身就是电花学惰性物质,如石墨、铂等;或者经过钝化处理,变得不会发生电化学溶解。不溶阳极不参加电化学阳极反应,仅起导电的作用,从电极的本质上讲,应称为其上电解产物的电极(如析出氧气时为0。/H20电极等)。 工业用不溶阳极种类繁多,石墨不溶阳极是很重要的一种,广泛用于氯碱工业和有色金属的电解。不锈钢、钦、铅一银合金和铅一锑合金阳极,也是有色金属电化冶金中常用的不溶阳极。钢铁不溶阳极适用于碱性电解液的场合。有的不溶阳极由几种材料复合制成,称为复合阳极。例如,20世纪70年代初开发的Ti一Tio:-RuOZ一Ir02复合阳极,就属典型的复合阳极。这种复合阳极具有尺寸稳定、工业寿命特长(sa以上)和电催化性能的特点,是迄今性能最优异的不溶阳极,正在迅速取代食盐电解用石墨阳极,也开始用于钻的电解提取。
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参考词条