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全钒液流电池正极传质的介观分析 被引量:1
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作者 孙红 曲则强 +1 位作者 李强 付晓迪 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期151-158,共8页
目的研究全钒液流电池正极传质的介观机理,为多孔电极传质效率的提高和全钒液流电池整体性能的提升提供理论指导.方法采用粗粒化分子动力学模拟方法,分析全钒液流电池正极反应中各粒子的介观传递特性.分析电池荷电状态(SOC)、温度、碳... 目的研究全钒液流电池正极传质的介观机理,为多孔电极传质效率的提高和全钒液流电池整体性能的提升提供理论指导.方法采用粗粒化分子动力学模拟方法,分析全钒液流电池正极反应中各粒子的介观传递特性.分析电池荷电状态(SOC)、温度、碳纳米管长度以及碳纳米管含量对正极电解质中各组分粒子扩散系数和有序性的影响.结果粒子扩散系数随着温度增高而增大,但随碳纳米管长度的增加而减小.当电池荷电状态SOC为50%时,溶液中离子种类最多,多种离子间的相互作用阻碍单个离子的扩散,从而降低了电解液中各粒子的扩散系数.在碳纳米管质量比为1/4~1/2,正极电解液浓度较低,减小了VO2+和VO+2之间的缔合作用,溶液黏度也随之下降,有利于扩散.结论深入研究全钒液流电池正极传质过程,降低因传质因素导致的浓差极化,增大电池反应速率. 展开更多
关键词 液流电池 石墨毡 扩散系数 传质
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全钒液流电池多孔负极内传质介观分析 被引量:1
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作者 孙红 付晓迪 李强 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期923-931,共9页
目的深入研究电极的传质机理,提高全钒液流电池的性能.方法采用Materials Studio软件构建包含碳纳米管(CNT)、水、V^(2+)、V^(3+)、SO_4^(2-)的介观模型,应用粗粒化分子动力学模拟方法对负极反应时电解液中各种粒子的传递特性进行介观分... 目的深入研究电极的传质机理,提高全钒液流电池的性能.方法采用Materials Studio软件构建包含碳纳米管(CNT)、水、V^(2+)、V^(3+)、SO_4^(2-)的介观模型,应用粗粒化分子动力学模拟方法对负极反应时电解液中各种粒子的传递特性进行介观分析.在Martini力场作用下,研究温度、碳纳米管长度、碳纳米管浓度对水、V^(2+)、V^(3+)、SO_4^(2-)的分布有序性和扩散系数的影响.结果随着温度的升高,粒子的扩散系数增大;随着碳纳米管长度的增加或碳纳米管浓度的增加,粒子的扩散系数减小.V^(2+)的扩散系数为2.54×10^(-6)~8.23×10^(-6)cm^2/s,V^(3+)的扩散系数为2.51×10^(-6)~5.26×10^(-6)cm^2/s.结论控制温度、碳纳米管长度、碳纳米管浓度获得了优化的扩散速率,减小了因为传质导致的浓差极化问题,提升了全钒液流电池的整体性能. 展开更多
关键词 全钒液流电池 介观模拟 传质 电解液
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西瓜、草莓、番茄复合果蔬汁的研制
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作者 李伟民 付晓迪 +2 位作者 谌远 谷亚茹 张晓倩 《许昌学院学报》 CAS 2019年第2期89-93,共5页
为了研制出一种营养丰富、口感好的复合果蔬汁,本研究以西瓜、草莓、番茄、白砂糖、柠檬酸、卡拉胶为优化因素,通过单因素和正交试验对复合果蔬汁进行优化.复合果蔬汁的最佳配方为:西瓜汁32%(v/v)、草莓汁22%(v/v)、番茄汁16%(v/v)、白... 为了研制出一种营养丰富、口感好的复合果蔬汁,本研究以西瓜、草莓、番茄、白砂糖、柠檬酸、卡拉胶为优化因素,通过单因素和正交试验对复合果蔬汁进行优化.复合果蔬汁的最佳配方为:西瓜汁32%(v/v)、草莓汁22%(v/v)、番茄汁16%(v/v)、白砂糖7%(m/v)、柠檬酸0. 10%(m/v)、卡拉胶0. 06%(m/v).通过该配方可获得酸甜可口、气味怡人、组织状态均匀的复合果蔬汁. 展开更多
关键词 西瓜 草莓 番茄 配方
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建筑给排水施工中节水节能技术的应用与分析
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作者 王平宇 付晓迪 《汽车世界》 2019年第28期145-145,共1页
建筑给排水设计和施工中,节水节能技术是一个热点,对于提高建筑用水质量,降低能源消耗,提高生活质量有着重要的价值和作用。本文在全面了解建筑给排水节水节能技术重要性的基础上,提出了具体的节水节能措施,以期全面推进我国建筑给排水... 建筑给排水设计和施工中,节水节能技术是一个热点,对于提高建筑用水质量,降低能源消耗,提高生活质量有着重要的价值和作用。本文在全面了解建筑给排水节水节能技术重要性的基础上,提出了具体的节水节能措施,以期全面推进我国建筑给排水事业持续、健康发展。 展开更多
关键词 建筑给排水 节水节能 重要性
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