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锂离子液流电池是一种新型可充电池,其电极悬浮液的电子电导率直接影响电池的充放电性能。研究针对电极颗粒为球形导电颗柱的静态电极悬浮液,通过建立电极颗粒导电网络的统计模型,分析电极颗粒连通率及平均接触数,计算其电子电导率随颗粒含量的变化关系。设计了一种导电通路搜索算法,结合电阻网络法进行计算机模拟。结果显示,当导电电极颗粒含量达16vol%左右时,电极悬浮液开始具有连续的电子导电特征。悬浮液电子电导率随电板颗粒含量的增加而增大。当导电电极颗粒含量为40vol%时,悬浮液电子电导率可达固态密实电极的50%。 相似文献
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针对液压集成块典型的直角转弯流道结构,搭建了一个低速流场可视化测量试验台,采用2D-PIV流场测试技术实现了6种带有不同刀尖角容腔的直角转弯流道流场的测量。测量结果表明:在刀尖角容腔和直角转弯出流管段内拐角处分别出现涡流,前者涡流尺度随容腔长度的增加而增大,后者涡流尺度则与容腔长度无关。分析了刀尖角容腔长度及与进出口相对位置的关系对直角转弯流道液流特性的影响,发现出流方向正对刀尖角容腔时的流动损失更小。研究结果为集成块内部转弯流道结构优化提供了设计参考。 相似文献
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选区激光熔化工艺参数对燃料电池316L不锈钢双极板性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
316L不锈钢材料具有耐蚀性好、成形性好、成本低等优点,在燃料电池金属双极板领域有着良好的应用前景.基于传统等材、减材加工方法难以成形复杂结构燃料电池双极板的瓶颈,使用选区激光熔化技术可实现复杂结构316L不锈钢双极板的成形制造.针对燃料电池不锈钢金属双极板的应用背景,系统研究了不同激光工艺参数(激光功率、激光扫描速度)对所成形316L不锈钢材料微观组织及双极板所需耐蚀性和表面接触电阻的影响,并对比了传统锻造316L不锈钢与选区激光熔化316L不锈钢在显微组织和性能上的差异.结果 表明,选区激光熔化成形316L不锈钢的致密度随着激光功率的增大而增大,随着扫描速度的增大而减少,并在激光功率为300W,扫描速度为1500~2000 mm/s时达到最大值.相比于具有等轴晶特征的锻造不锈钢试样,选区激光熔化成形不锈钢试样柱状晶组织有利于降低晶界对电流的阻碍作用,从而降低了表面接触电阻;同时,随着样品表面粗糙度的提高,选区激光熔化成形不锈钢试样的表面接触电阻降低.致密度高的选区激光熔化成形不锈钢试样的耐蚀性优于锻造成形不锈钢试样,且随着致密度的减小,选区激光熔化成形试样的耐蚀性逐渐降低.本研究结果表明选区激光熔化成形316L不锈钢材料可用于燃料电池金属双极板. 相似文献
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动力铅酸电池的发展现状及其使用寿命的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了铅酸电池的种类,详细分析了水平铅酸电池、卷式电池、双极性铅酸电池使用发展的情况,指出了各类铅酸的优点和不足,并提出了提高铅酸电池使用寿命的几种方法. 相似文献
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介绍了铅酸电池的种类,详细分析了水平铅酸电池、卷式电池、双极性铅酸电池使用发展的情况,指出了各类铅酸的优点和不足,并提出了提高铅酸电池使用寿命的几种方法。 相似文献
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沈建峰 《机械工人(冷加工)》2009,(6):51-52
在多级离心鼓风机中,为了把扩压器中出来的气流引入下一级,在其后面设有弯道和回流器。我公司生产的焊接结构的离心风机,其机壳、回流器采用整体焊接水平中分结构。该结构设计先进,质量轻,结构简单,安装、操作、维护方便。为了改善气流的流动性能,减少流道的损失,提高风机的整机效率,在气流通过的弯道处焊接弧板,将流道圆滑设计,以提高气体的整体流动性。如图1所示。 相似文献
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双极板是微型燃料电池关键部件之一,微尺度下的高精度极板流道给其成形带来了难度,针对双极板这一特点提出了累积成形方法。在介绍微累积成形工作原理的基础上搭建了相应的实验装置,分别选取0.165mm和0.27mm板厚的成形区域9mm×9mm铝合金板作为双极板毛坯,进行了累积成形实验,分析双极板成形规律,研究了不同下压量对成形力的影响,并且比较了不同下压量时的最大成形力。结果显示,不同厚度的板料随着下压量的增加,成形力在累积成形起始点达到最大,然后成形力先减小后增大,在终点处接近最大成形力;最大成形力随着下压量、板料厚度的增加而增加,0.27mm板料下压0.5倍板厚时的最大成形力大于0.165mm板料下压2倍板厚时的最大成形力。 相似文献
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不锈钢以其优良的导电性及耐腐蚀性,作为双极板材料已被广泛应用于质子交换膜燃料电池.由于电池内部属于酸性环境,为了进一步提高不锈钢在质子交换膜燃料电池中的使用寿命,采用导电及酸性混合溶液对316L不锈钢(简称316L SS)进行化学表面改性,以达到同时提高其导电性及耐腐蚀性的作用.结果显示,处理后的316L SS与扩散层接触面电阻在压力为9×105 Pa时,最小可达到18.5 mΩ·cm2,比处理前接触面电阻降低近6倍,而腐蚀电流与未处理的316L SS相当,动电位极化曲线表明处理后SS的自腐蚀电位明显提高;通过超深度表面形态测试显微镜测试显示,处理后表面蚀孔有被覆盖的迹象. 相似文献
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质子交换膜(proton exchange membrane,PEM)燃料电池中双极板(Bipolar plate,BPP)与气体扩散层(Gas diffusion layer,GDL)界面接触电阻对燃料电池电化学性能有着重要影响,而螺栓夹紧力又是影响接触电阻的关键因素之一.因此,针对PEM燃料电池中的双极板与气体扩散层,采用试验和有限元模拟相结合的方法研究螺栓夹紧力对接触电阻的影响.结果表明,随着螺栓夹紧力的增加,双极板与气体扩散层界面接触电阻呈下降趋势,起初下降较快,然后下降逐步平缓.基于有限元软件ABAQUS开发一个力一电耦合程序预测得到了双极板与气体扩散层界面接触电阻,其结果与试验结果吻合较好.同时采用有限元法分析螺栓夹紧力对气体扩散层孔隙率变化的影响.结果表明,随着螺栓夹紧力的增加,气体扩散层孔隙率降低,特别是双极板与气体扩散层接触圆角区域,下降最为明显. 相似文献
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钒微合金化钢的强韧性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
测定了不同成分的钒微合金化钢的静态相变点和动态CCT曲线;分别采用再结晶轧制(RCR)和控制轧制(CR)工艺进行轧制,测试了热轧板的拉伸性能和冲击功。结果表明:有效钒、氮含量的增加对钢的Ac1和凡相变点的影响不大,而Ar1-和Ar3则下降。当冷却速率大于约5℃/s时,钢中出现贝氏体组织;当冷却速率超过约9℃/s时,组织由贝氏体+铁素体组成。RCR钢的强度高于CR钢,但断裂伸长率和冲击功较低。有效氮含量越高,两种不同工艺轧制对钢的强度和韧性的影响越大,钢中每增加0.001%的有效氮含量,CRC和CR钢的屈服强度分别提高16.8和8.2MPa。 相似文献
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研究了碳纤维表面处理方法及其含量对碳纤维增强酚醛树脂/石墨复合材料导电性能与力学性能的影响。结果表明:空气氧化处理碳纤维表面形成微孔和刻蚀沟槽,容易形成应力集中,复合材料的强度不高;空气加液相氧化处理填充了碳纤维表面的微裂纹,对复合材料有一定的补强作用;液相氧化处理有利于提高碳纤维表面活性以及碳纤维的均匀分散性,使材料表现出较好的力学性能与导电性能;随碳纤维含量增多,材料电导率变小,材料强度开始增大,达到最大值后材料强度下降。对碳纤维进行液相氧化处理,碳纤维含量在3%~4%时复合材料的力学性能与导电性能最好。 相似文献
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对于天然气计量用的智能孔板流量积算仪,流量的计算方法对计量结果有非常重要的意义。而天然气的流量计算涉及参数多,计算过程复杂,选择合理的计算方法,不仅能够满足实时计算的要求,同时又能实现计算的精确性。从天然气流量计算的数学模型入手,充分利用单片机的现有资源,提出一种适用于智能孔板流量积算仪的天然气流量计算方法,并成功运用于所开发的积算仪中。经过实践检验,该方法满足了标准孔板流量计计量系统对准确度的要求。 相似文献