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燃烧区对管式固体氧化物燃料电池性能影响的数值研究
贾俊曦,
中国电机工程学报 , 2008,
Abstract: 建立了一个考虑燃烧区的管式固体氧化物燃料电池数学模型。电化学模型中考虑了造成电池输出损失的3种极化现象:欧姆极化、活化极化和浓差极化。在传热模型中,除考虑传导和对流换热外,也考虑了电池和空气进气管之间的辐射换热。分析了燃烧区长度对电池稳态和非稳态性能的影响。计算结果表明,增大燃烧区的长度可以导致电池管温度的增高,并且可以缩短非稳态过程的响应时间。输出端电压和输出功率随燃烧区增大而增大,但其变化幅度很小。
SOFC中不同浓度干甲烷在Ni-YSZ阳极上的反应
由宏新,丁信伟,·都拉
化工学报 , 2006,
Abstract:
利用生物活性炭提高微生物燃料电池产电性能
崔娅楠,由宏新,·都拉
化工进展 , 2010,
Abstract: 通过比较三组微生物燃料电池(MFC)的产电性能,考察使用生物活性炭(BAC)对提高MFC产电性能所起的作用。它们分别是在阳极室内未投加活性炭的、投加了柱状活性炭的和投加了小颗粒活性炭的3种MFC。投加时机是在电池启动阶段,此时微生物在活性炭上驯化出生物膜,即形成生物活性炭,目的是辅助阳极富集更多微生物。结果表明,投加了小颗粒活性炭的MFC在产电性能和污水处理上具有优势。该电池最大容积功率密度达到1540mW/m3,COD去除率达到了88%。
SOFC单相氧化物MIEC阳极材料的研究进展
方红冬,由宏新,·都拉
化工进展 , 2010,
Abstract: 综述了近年来国内外固体氧化物燃料电池复合导电性能(MIEC)单相氧化物阳极材料的研究进展。阐述了钙钛矿结构、立方萤石结构以及其它诸如烧绿石结构的单相氧化物阳极材料的导电性能以及应用于电池阳极的发电性能。指出了阳极材料研究亟待解决的问题及发展方向。
昆仑山北麓近三十年来几种兽类的动态
·不都卡迪尔,马合木·哈力支
兽类学报 , 1989,
Abstract:
低浓度干甲烷在SOFC Ni-YSZ阳极上的反应
由宏新,高红杰,陈 刚,·,都拉,丁信伟
燃料化学学报 , 2011,
Abstract: 向Ni-YSZ/YSZ/LSM(Ni-Y2O3稳定的ZrO/YSZ/La0.85Sr0.15MnO3-δ)电池阳极通入不同浓度的干甲烷,利用气相色谱对阳极尾气进行原位检测,研究在不同电流密度下,干甲烷在Ni-YSZ阳极上所发生的反应。通过理论开路电压和实测开路电压的比较、阳极尾气的定量分析以及CH4在Ni基阳极上基元反应活化能分析,发现操作温度1000℃时,3.85%和5.66%甲烷为燃料的Ni-YSZ阳极电池,在电流密度由低到高的过程中,甲烷在Ni-YSZ阳极上顺序发生部分氧化反应、CH4+2O2- → CO+H2O+H2+4e-、CH4+3O2- → CO+2H2O+6e-和完全氧化反应。随着后续反应的相继发生,前面的反应速率逐渐减小。
操作条件对固体氧化物燃料电池阳极反应转变的影响
由宏新,丁信伟,高国栋,·都拉
化工进展 , 2010,
Abstract: 研究了不同电流密度下,甲烷浓度、反应温度对甲烷在SOFC中反应由部分氧化到完全氧化转变的规律;测量了不同电流密度下,阳极出口气体产生速率;确定了甲烷浓度和电池反应温度变化时甲烷电化学反应由部分氧化转变为完全氧化的电流密度门槛值,及该门槛值与甲烷浓度、电池操作温度的变化关系。结果说明甲烷开始发生完全氧化的电流密度门槛值与甲烷浓度成正比;甲烷浓度一定,温度升高,甲烷开始发生完全氧化的电流密度的门槛值也随之提高。
低浓度干甲烷在sofcni-ysz阳极上的反应
由宏新|,高红杰|,陈 刚|,·都拉|,丁信伟
燃料化学学报 , 2011,
Abstract: ?向ni-ysz/ysz/lsm(ni-y2o3稳定的zro/ysz/la0.85sr0.15mno3-δ)电池阳极通入不同浓度的干甲烷,利用气相色谱对阳极尾气进行原位检测,研究在不同电流密度下,干甲烷在ni-ysz阳极上所发生的反应。通过理论开路电压和实测开路电压的比较、阳极尾气的定量分析以及ch4在ni基阳极上基元反应活化能分析,发现操作温度1000℃时,3.85%和5.66%甲烷为燃料的ni-ysz阳极电池,在电流密度由低到高的过程中,甲烷在ni-ysz阳极上顺序发生部分氧化反应、ch4+2o2-→co+h2o+h2+4e-、ch4+3o2-→co+2h2o+6e-和完全氧化反应。随着后续反应的相继发生,前面的反应速率逐渐减小。
电解质支撑固体氧化物燃料电池发电性能模拟
毛晓峰,由宏新,·都拉,丁信伟
天然气工业 , 2004,
Abstract: ?目前,有关各类电池的研究正在世界范围内迅猛开展,并已经取得了惊人的进步,而天然气作燃料应用于固体氧化物燃料电池则具有很大的发展前景。考虑不同操作条件、气体组成和电池微观结构的影响,建立了用于分析固体氧化物燃料电池发电特性的数学模型;浓差极化的计算采用尘气模型,用来描述多组分气体在多孔电极内的扩散过程;活化极化采用butler-volmer方程,欧姆极化遵循欧姆定律,采用matlab编写程序;进而结合计算结果讨论了阳极厚度、温度等对电池发电性能的影响,并与实验值进行了比较。
质子交换膜燃料电池双层扩散层特性三维分析
涂海涛,孙文策,解茂昭,
化工学报 , 2008,
Abstract: 针对直流道质子交换膜燃料电池提出一种混合的两相三维非等温数学模型,考虑了液态水在多孔介质内的毛细流动和分布,分析了双层扩散层结构及碳纤维特性对电池性能的影响。结果表明,扩散层第一层(靠近催化层)厚度对质子膜电导率和气体传递特性有着相互制约的影响,需进行优化;在一定范围内,扩散层第一层碳纤维直径的减小可提高质子膜电导率,有利于电池性能的改善;在保持其他参数不变的前提下,应尽可能提高多孔介质的憎水性和孔隙率以提高电池输出性能。
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