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软包锂离子电池由许多电池单元叠压形成,其中电池单元的电和热行为对电池的整体安全性有很大的影响。为了研究电池单元与单体之间的关系,采用多孔电极理论建立了大容量软包锂电池的分层多维模型,并考虑了瞬态温度变化与电化学反应间的相互作用关系。利用该分层模型研究不同温度下电池放电过程中的电化学和热特性,得到更为真实的电池温度场分布。此外,介绍了表征电池单体内不同电池单元荷电状态分布的均匀指数。仿真表明,电池单...
双极板是质子交换膜燃料电池PEMFC(proton exchange membrane fuel cell)核心组件,极板的流道形状和尺寸直接影响反应气体的利用率以及电池的排水、散热性能。基于极板工作原理提出一种新型PEMFC压差流道构型,研究流道内阴极氧气浓度、水浓度分布、进出口压降、流速的变化,分析电流密度和极化曲线对燃料电池电化学性能的影响;在50%开孔率时,通过对比8组低压直流道和高压直流...
通常的化学氧化/还原反应均为自发的过程,以氧化/还原性更强的物质来制备氧化/还原性较弱的物质。整个反应的驱动力来自反应体系化学能的降低,也就是原电池的原理。另一方面,在电能的作用下,我们有可能用氧化/还原能力更弱的试剂来制备氧化/还原能力更强的目标产物。整个体系是化学能升高的过程,能量由电做功来弥补,这也就是我们通常所说的电解过程。
电化学-热耦合模型是锂离子电池设计开发过程的关键技术。采用基于WLTC(Worldwide Light-duty Test Cycle)工况的锂离子电池电化学-热耦合模型,分析了111型镍钴锰酸锂电池(Li(NixCoyMnz)O2)同侧极耳分布的方形电池的温度场以及电特性,并优化极耳尺寸及极耳间距。研究发现,WLTC工况下放电倍率对温度场和电特性有显著影响,随着放电倍率的增大,WLTC工况的两个...
CO2既是温室气体,也是一种可再生碳资源。将CO2转化为高值化学品和燃料是目前减少碳排放的主要途径之一。
针对氯盐侵害破坏,钢砼电化学修复是一种无损修复的新技术,具有广阔的应用前景。但钢砼本身因浇筑精度导致保护层厚度存在差异,传统修复过程中,保护层薄处容易引发钢筋氢脆,保护层较厚处电流密度小,往往达不到除氯要求。研究团队建立了分形结构阻抗匹配频谱响应理论模型,系统研究了修复外控电参数与电迁移过程之间的相互作用规律,形成新型频谱电化学修复技术,改善除氯均匀性和氢脆问题。同时,开发了修补砂浆、高耐久防腐涂...
中国电工技术学会团体标准T/CES 098-2022《百兆瓦级电化学储能电站监控及通信技术要求》由中国电工技术学会标准工作委员会储能技术工作组归口,国网综合能源服务集团有限公司牵头编制完成。该标准规范了百兆瓦级电化学储能电站的监控系统结构、网络结构、硬件构成、软件要求、性能指标和通信技术等要求,填补了百兆瓦级电化学储能电站的监控及通信领域标准的空白。
中国电工技术学会团体标准T/CES 097-2022《电化学储能电站运行数据信息技术规范》由中国电工技术学会标准工作委员会工作组归口,国网综合能源服务集团有限公司牵头编制完成。该标准规定了电化学储能电站整站信息、电池管理系统、储能变流器、消防系统、智能辅助系统的运行数据的采集范围、信息分类、信息描述,为电池管理系统及变流器数据模型通信协议开发提供标准指导,为远程运维、预测性检修提供依据, 提升储能...
腐蚀电化学课题组隶属于金属所材料腐蚀与防护中心--腐蚀基础与前沿研究部,课题组立足于发展金属电化学-化学腐蚀理论、腐蚀行为评价方法,研发多功能防护技术;揭示提升液流电池性能的关键参数,促进电池的大面积推广应用,研发高安全性、低成本、环境友好的新型液流电池体系。近期主要围绕常温电化学腐蚀、熔盐热腐蚀以及电化学储能体系等电化学学科的热点问题以及国家重大需求开展相关研究工作。在两项国家自然基金的支持下,...
当前锂离子动力电池电化学模型存在模型复杂、建模难度大、计算效率低、老化评估效果差的问题,本文提出一种考虑电池衰退老化的机理模型(ADME)。本文首先通过有限差分法对伪二维(P2D)电化学模型进行离散降阶处理,得到简化伪二维(SP2D)模型。在SP2D模型的基础上,基于阴阳两极发生的副反应导致的衰退老化现象,提出一种考虑电池衰退老化的机理模型。其次,使用多变量偏差补偿最小二乘法实现模型参数辨识。最后...
在乙酸钠水溶液中,采用微波加热一步自组装策略合成了一系列罕见的2,6-吡啶二羧酸修饰的稀土嵌入Keggin型碲钨酸盐(PTEA)7H3K[RE2(B-α-TeW9O33)3W3O5(H2O)3(HDPA)]·22H2O[RE=Ce3+(1),Pr3+(2),Nd3+(3),Sm3+(4);H2DPA=2,6-吡啶二羧酸;PTEA=质子化的三乙醇胺].化合物1~4的聚阴离子由3个三缺位Keggin型...
T501作为广泛应用于变压器油中的抗氧化剂,它的加入能显著延缓油的氧化速度,从而延长油品的寿命,但是添加过量的抗氧化剂,又会影响油的电气性能,因此精确测定T501含量很重要。本文主要通过响应曲面法(RSM)和方波伏安法(SWV)研究了在采用三电极体系和确定电极材料为石墨电极的前提下,电解质种类及浓度、最佳有机溶剂种类及含水量等对T501含量测试的影响,进而筛选出最适宜的测试条件。
界面微环境是影响酶催化反应及酶传感性能的关键因素。本研究基于三维微纳米结构多孔金基底,通过调控电极表面的亲水和疏水浸润性,制备了具有固-液-气三相界面微环境的氧化酶电极,并研究了界面微环境对酶催化反应动力学的影响规律。基于所制备的三相界面多孔金结构酶电极,反应物氧气能够从气相直接快速地传输到酶催化反应界面,极大地提升了界面氧气浓度及其稳定性,从而大幅度提高了氧化酶活性及酶电极响应的稳定性。以葡萄糖...
本研究以木质素磺酸钠(LS)为功能分子,氧化石墨烯(GO)为模板,在80℃温和条件下通过一步水热法制备木质素/石墨烯复合水凝胶(LGH),并以此为自支撑的电极材料直接组装超级电容器,测试其电化学性能。通过扫描电子显微镜(SEM)、元素分析仪(EA)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)等测试和表征了LGH的微观形貌和结构组成。通过循环伏安法(CV)、恒流充放电循环法(GC)和电化学阻抗谱(EIS)测...
本研究以蔗渣为原料,ZnCl2活化制备的活性炭(ZAC)作为导电基底,采用水热法将一维α-MnO2沉积到ZAC上,研究α-MnO2沉积量对复合材料电化学性能的影响。X射线光电子能谱仪(XPS)和元素分析仪(EA)结果显示,ZAC中成功掺杂了Mn元素,随着ZAC占比增加,复合材料中负载的Mn含量从29.78%减至5.57%。X射线衍射仪(XRD)和拉曼光谱仪分析表明,ZAC表面水热沉积了以一维隧道结...

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