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101.
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化碳,2种煤制氢方式不仅产生的氢气纯度低而且对环境不友好。因此,寻求一种低碳环保、产氢效率/纯度高的制氢方式至关重要。质子交换膜(PEM)水电解制氢具备宽范围快速动态响应能力,在新能源消纳、高比例新能源电网功率动态平衡方面应用前景广阔。但波动电源制氢过程中启停、过载、快速大幅变载等工况会影响质子交换膜电解槽中的关键材料和传热传质过程,导致耐受性不足及性能衰减加剧,严重制约了PEM制氢的大规模推广。因此,亟需开展PEM电解槽衰减机理和失效机制分析,为研发适于波动工况输入的高性能、长寿命PEM制氢装置提供理论指导。主要从传统的煤炭制氢技术6及其弊端、(PEMWE)的基本原理和优缺点、PEM电解槽性能优化的发展现状、PEM电解槽中催化剂、质子交换膜、双极板的衰减机理及其缓解策略5个方面来进行阐述,指导未来PEMWE系统的性能和耐久性提升。 相似文献
102.
分析由单片机控制的智能型半导体二极管测试分选机。文章叙述了其硬件结构、测试原理及软件设计。该仪器能够在微机程序控制下测试二极管主要参数,并可实现自动分档。它不仅测试分选准确,而且工作速度快,可靠性好。 相似文献
103.
中空玻璃是一种将两片或者多片玻璃中间(称之为玻璃基片)进行有效支撑,四周采用胶接法进行密封,中间腔体(称之为气室)始终充满干燥气体,使其具有节能、隔音、防霜露等三大基本功能的制品。 相似文献
105.
随着现代社会进入信息化与智能化时代,神经形态计算以高度的并行、极低的功耗和存算一体的特征受到了广泛的关注。本文着眼于未来神经形态器件和类脑智能的发展需求,对建立全数字电路的类脑计算硬件系统展开研究,以脉冲神经网络H-H(Hodgkin-Huxley)神经元模型为研究对象,将DSP Builder平台与Quartus平台相结合,设计出H-H神经元模型的数字电路,并对其进行了性能测试。结果表明,基于现场可编程门阵列(FPGA)硬件设计的神经元数字电路其工作特性与理论仿真结果高度一致,具有良好的生物特性,为建立类脑计算硬件系统提供新思路。 相似文献
106.
107.
分析了三维永磁磁场的磁矢量位(A)算法与标量位(Ψ)算法的优缺点 ,提出了在铁磁区域用磁矢量位、在非铁磁区域用标量位作为求解变量的A -Ψ方法 .开发了集A ,Ψ ,A -Ψ三种求解方法于一体的有限元计算软件 ,并用于永磁式MRI主磁场的设计计算中 ,计算结果与实测结果进行比较表明A -Ψ法为最佳 . 相似文献
108.
经颅磁刺激是一种非侵入的刺激方法,近来在神经诊断、脑功能研究及疾病治疗与康复等方面有很大的发展前景。其中,磁刺激系统所产生的磁场大小及其分布至关重要,是该技术的关键。本文设计了圆形线圈、8字形线圈及双8字线圈,并对它们的性能进行了分析、对比,为开发该方面的磁刺激器及设计复杂结构的线圈阵列提供理论基础和实践依据。 相似文献
109.
近年来,无线电能传输技术的应用越来越广泛,其中一个主要应用就是在电动汽车无线充电方面。为有效评估人体在电动汽车无线充电电磁环境下的安全性,利用基于有限元法的三维电磁仿真软件,构建电动汽车无线充电电磁辐射下的人体电磁环境模型,研究人体主要器官的电磁暴露问题。结果表明:不同的组织器官由于其电磁参数不同而对电磁波有不同的吸收,其中电流密度最大值为20.058m A·m-2,功率密度最大值为1.22×10-5W·m-2,比吸收率最大值为4.37×10-7W·kg-1,皆低于国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)导则的安全限值,这说明人体在此电磁环境下基本是安全的。 相似文献
110.