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此例扩展了燃料电池阴极教学案例,现在还包含液态水在氧电极中的传输。根据气相中的相对湿度水平,通过用户定义的蒸汽冷凝表达式来获得液态水生成速率。实验毛细管压力曲线用于定义液体饱和水平与液相和气相压差之间的相关性。 扩展阅读
该 App 使用“化学反应工程模块”研究管式反应器中的基本放热不可逆反应(液相,层流状态)。为了降低温度,反应器使用冷却液温度恒定的冷却套,研究了反应器的稳态特性。 该 App 介绍如何使用“化学反应工程模块”中的 ... 扩展阅读
此 App 演示如何使用“热力学”特征访问外部热力学和物理属性计算并将二者包含在仿真中。本例介绍如何在“反应工程”接口中轻松修改预定义的平推流反应器类型来建立膜反应器模型。 在高温高压且存在氢气的情况下 ... 扩展阅读
有时,仅仅使用单一粒度的均质化模型可能无法充分描述在粒度方面具有很大差异的电池电极。 作为添加多个“附加多孔电极材料”实例节点的替代方法,本教学案例演示了如何部署用户定义的“额外维度 ... 扩展阅读
在聚合物电解质膜燃料电池 (PEMFC) 中,阴极会产生水。同时,电池通过进气的气流供应水蒸气,以维持聚合物电解质膜的湿润状态。 当气相中水的分压超过蒸汽压时,就会凝结成液态。这种水的凝结可能是由于阴极产生水蒸气 ... 扩展阅读
狭窄缝隙内的质量传输限制通常导致缝隙开口(口)和末端(尖端)之间的局部电化学性质显著不同,由于局部化学性质差异,可能发生腐蚀。示例对铁在乙酸/乙酸钠溶液中的缝隙腐蚀进行建模,再现了 Walton 的研究结果。 扩展阅读
锌-氧化银 (Zn-AgO) 电池因其单位重量所具有的高容量而用于不同行业。在本例中,通过二元电解质电池 接口模拟锌-氧化银电池的放电。正负极上的电化学反应导致电极中的孔隙率和物质浓度发生变化 ... 扩展阅读