В статье дан краткий обзор нынешнего состояния в области разработки топливных элементов и приведена оценка перспектив их применения в портативных устройствах.
А. Мельниченко
Практическое воплощение идеи, давшей толчок развитию топливных элементов, продемонстрировал в 1839 г. выпускник Оксфордского университета William Robert Grove. Его установка представляла собой два электрода, размещенных в камере, в которую подавались порции водорода и кислорода. В результате химической реакции с выделением тепла и воды между электродами возникала разность потенциалов.
УСТРОЙСТВО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
В общем виде топливный элемент (рис. 1) представляет собой электрохимическую ячейку, в которой для производства электричества используется реакция окисления топлива с выделением продуктов окисления и тепла. Он состоит из анода и катода, на которые нанесен слой катализатора (например, платины). Между ними находится электролитическая мембрана, пропускающая ионы и задерживающая электроны. Поступающее со стороны анода топливо (например, водород), соприкасаясь с катализатором, расщепляется на положительные ионы и электроны. Ионы свободно проходят через мембрану к катоду, а электроны поступают во внешнюю электрическую цепь. На катоде ионы топлива вступают в реакцию с окислителем (например, кислородом), присоединяющим к его атомам электроны, поступающие из внешней цепи. Образующаяся в результате реакции вода (в виде пара или жидкости) отводится наружу.
Приведенная схема дает лишь общее представление о принципе работы топливных элементов. В действительности существует много разновидностей топливных элементов.

Рис. 1. Устройство топливного элемента
В процессе совершенствования технологии топливных элементов были выявлены их положительные качества: более высокая, чем в аккумуляторах, энергоемкость, возможность автономной работы при отсутствии электрической сети, отсутствие вредных выбросов в окружающую среду и высокая надежность. По этой причине наиболее интенсивное развитие топливные элементы получили в эпоху пилотируемых космических полетов. В частности, космическое агентство NASA использовало топливные элементы при осуществлении программы Apollo для полета человека на Луну.
РАЗНОВИДНОСТИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Оставив за рамками статьи топливные элементы большой мощности, ограничимся рас смотрением маломощных топливных элементов, пригодных для питания ноутбуков и портативных электронных устройств. Наиболее подходящими для этой цели являются топливные элементы двух типов: PEM (Proton Exchange Membrane – с протонообменной мембраной) и DMFC (Direct Methanol Fuel Cells – ячейки с прямым окислением метанола).
В элементах PEM-типа (рис. 1) используются покрытые платиной графитовые электроды, расположенные по обе стороны от ионнообменной мембраны. Топливом для элементов данного типа служит водород, окислителем – содержащийся в воздухе кислород. Рабочая температура элементов составляет порядка 80 °С, их выходное напряжение – около 0.7 В.
Отличием элементов DMFC-типа от вышеупомянутых является то, что топливом для них служит метанол или его раствор, а водород, необходимый для выработки электричества, получается в результате окисления метанола на аноде топливной ячейки (при этом выделяется углекислый газ). Рабочая температура этих элементов составляет около 120 °С. И хотя в DMFC-элементах наблюдается просачивание метанола через мембрану, что снижает их эффективность при увеличении мощности, для питания маломощных устройств они оказываются наиболее оптимальными.
ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ
В течение последних лет наибольшие успехи в разработке топливных элементов достигнуты японскими компаниями Fujitsu, Hitachi и Toshiba и американской MTI MicroFuel Cells. Для иллюстрации нынешнего состояния в области топливных элементов приведем сведения о нескольких последних разработках ведущих фирм.
В конце прошлого года компания MTI MicroFuel Cells разработала зарядное устройство с топливным элементом DMFC-типа Mobion . В качестве топлива для этих элементов используется метанол, помещенный в сменные картриджи. Особенностью технологии Mobion является отсутствие необходимости в миниатюрных насосах для перекачивания образующейся в результате работы элемента воды на вход топливного элемента с целью понижения концентрации метанола. Это позволило уменьшить габариты топливного элемента. От одного картриджа можно получить до 25 Вт-ч электроэнергии, чего достаточно для десяти циклов зарядки аккумулятора мобильного телефона.
Компании MTI MicroFuel Cells и Samsung Electronics недавно заключили контракт, предусматривающий разработку топливных элементов для мобильных телефонов.
Компания Sony представила гибридный источник питания размерами 30×50 мм (рис. 2).

Рис. 2. Гибридный источник питания мобильных телефонов, разработанный компанией Sony
В корпусе источника находятся ионно-литиевый аккумулятор, топливный элемент DMFC- типа и микропроцессор. Подача метанола из картриджа производится при помощи миниатюрного насоса. Как утверждают разработчики, мощность, отдаваемая источником в нагрузку, может достигать 3 Вт. Одного картриджа, вмещающего 10 мл топлива, достаточно для просмотра телевизионных программ на мобильном телефоне в течение 14 ч.
Компания NTT (Япония) представила топливный элемент PEM-типа собственной разработки. При габаритах 65x40x8 мм его максимальная выходная мощность составляет около 4 Вт, выходное напряжение 0.7 В. Необходимое для питания внешних устройств напряжение 5 В образуется на выходе DC/DC-преобразователя, встроенного в корпус топливного элемента.
Автономный источник питания для портативных ПК, работающий на метаноле, продемонстрировала компания Panasonic. Максимальная мощность, отдаваемая им в нагрузку, достигает 10 Вт. По словам разработчиков, он обеспечивает питание портативных компьютеров в течение 20 ч. Емкость картриджа с топливом составляет 200 мл.
Еще одна новинка компании Panasonic – образец зарядного устройства для портативных плееров, мобильных телефонов и др. Его объем составляет 360 см3, масса – 350 г. Для подключения внешних устройств на нем установлены два разъема USB.
Оригинальную разработку представила компания Motorola . На поверхности кремниевой пластины был сформирован массив топливных элементов с высотой электродов порядка 100 мкм (рис. 3). Между электродами находится электролитическая мембрана из полимерного материала. Подача водорода для работы элементов осуществляется через отверстия в кремниевой подложке, а окислителя – через торцевую поверхность пористого катода. О параметрах топливных элементов не сообщается.

Рис. 3. Массив миниатюрных топливных элементов компании Motorola
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Хотя работы в области топливных элементов ведутся уже давно, производители электронных устройств не торопятся использовать их в своих изделиях. Так, компания Sony пока не называет ориентировочные сроки их появления в продаже. В компании Panasonic прогнозируют появление на рынке серийных устройств с топливными элементами не ранее конца 2012 года. Чтобы понять причины несколько прохладного отношения к топливным элементам, остановимся более подробно на их особенностях.
К преимуществам топливных элементов следует, прежде всего, отнести их высокую энергоемкость. Это позволяет обеспечить гораздо большее время автономного питания электронной аппаратуры по сравнению с аккумуляторами тех же габаритов. Кроме того, в отличие от аккумуляторов, для работы топливных элементов не требуется наличие электрической сети для подзарядки, они готовы к работе сразу после заправки топливом. Следует также отметить, что во время работы они не загрязняют окружающую среду, а при их производстве не используются тяжелые металлы.
Однако с применением топливных элементов связан ряд неудобств. Во-первых, они сравнительно дороги из-за применения катализатора из редкоземельных металлов, в частности, платины. Во-вторых, необходимо следить за пополнением запасов топлива, к тому же небезопасного (метанол – легковоспламеняющееся и ядовитое вещество). Поэтому пока массовый потребитель будет иметь доступ к розетке с дешевой электроэнергией, он вряд ли захочет приобретать новые источники питания, к тому же более дорогие, чем аккумуляторы (по крайней мере, на этапе их внедрения). Хотя при правильной маркетинговой политике, достаточных финансовых вложениях и умелой рекламе можно надеяться, что применение топливных элементов станет массовым явлением. Этому также может способствовать изменение цен на энергетические ресурсы.
Как бы там ни было, появления топливных элементов на рынке можно ожидать уже в ближайшее время. Так, например, японская компания Toshiba в скором времени планирует начать выпуск зарядных устройств на топливных элементах DMFC-типа, предназначенных для аккумуляторных батарей карманных плееров, мобильных телефонов, портативных игровых консолей и иных устройств. В перспективе она также планирует освоить массовый выпуск компактных источников питания на топливных элементах, которые смогут заменить аккумуляторы в ноутбуках и мобильных телефонах.