电池与燃料模块

改进多孔化学反应的实用性

多孔介质中稀传递接口的'反应'源项现在下列选项来饱和与非饱和多孔介质中:

  • 总体积
  • 孔隙体积
  • 液相
  • 气相

使用文献动力表达式更简单更少,因为少,因为它们可以可以可以

您现在的反应关系反应表达式的。这这个示例中您现在的反应关系反应表达式的。这这个示例中

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浸润膨胀

浸润膨胀种材料内部的变化引起应变,新增,新增的应变应变的浸润膨胀多物理耦合用于将稀物质传递多孔介质稀物质传递接口中的浓度与固体力学接口进行耦合。

尘气模型

浓物质传递(knudsen)扩散引入扩散扩散作为传递理来启用模型。。这种种种机理机理机理可可可可定律定律定律和混合物平均扩散模型。尘气尘气常用常用精确于地地地,例如,催化膜,催化膜燃料。

在中,如果分子平均自由程系统系统长度,这,这机理系统系统很很很很重要重要重要。。。例如例如例如例如例如重要重要重要重要重要重要重要重要重要重要重要重要重要。。在在在在在一一(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((直径(((((直径(直径窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄窄相应地调整。

基于质量的变量

除了质量,,浓物质传递接口现在基于质量的((kg/m3)。这处理报告,以及,以及视化,增加了演示数据时采用不同单位

绘图组中列表了质量,以及浓度浓度浓度浓度和质量分数。绘图组中列表了质量,以及浓度浓度浓度浓度和质量分数。

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在电化学通过分布初始化步骤和研究提升了收敛性稳定性稳定性

很多电化学模型需要正确推导初始值才能收敛,或者使得瞬态求解器能够正常求解。新增的‘带初始化稳态’和‘带初始化瞬态’研究现在可以用于所有的电化学接口,其中使用了一个‘电流分布初始化’研究步骤。这些新增的研究促进了对非线性动力学的电化学模型的求解。

截面积

电化学接口的中中,现在可以一个新增截面积。有特征,可以指定的和总电流。此外此外电解质电流电极电流边界特征。

截属性,现在现在于的的’截属性,现在现在于的的’

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有效电建模的点流源流源

对于大型,常常大型太太可能何解析所有所有几何部件。。如果如果如果使用使用使用使用很小小的的的的电极电极来来来来提供流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源流源小小小并提供极作为合适边界条件。使用一次电流分布二次电流分布接口中的点电流源线电流源特征,可以在维二维轴和点上施加电流源。

图片描述施加一三维几何上的和线电流源。图片描述施加一三维几何上的和线电流源。

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初始电池电荷分布

为仿真的极具具挑战性,“因为”颠倒颠倒颠倒电池电池电池电池常用常用的全局全局电池电池电池属性属性。。现在电池电池接口接口的的的

通过使用锂离子电池二元电电池中的初始电池电荷分布(SOC),SOC),soc),soc),sos,而不电极指定的浓度这个还还可以可以可以用来自动计算计算电电电电电的活性材料数量。

新增教学:锌-银氧化物-银氧化物电池

- 银氧化物(Zn-ago)电池电池于工业,它们很多工业工业工业单位单位重量容量的特点特点。。。它们还还具有具有一些特征特征特征Zn-ago电池电池电池用于,例如

App仿真仿真了-银氧化物-银氧化物放电放电过程过程过程过程过程过程过程过程过程过程阴极阴极的的电化学反应导致电电极中的的孔隙率孔隙率和和和

Zn-ago电池放电特征初始锌浓度浓度,可以可以模型模型。。。Zn-ago电池放电特征初始锌浓度浓度,可以可以模型模型。。。

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新增教学:锂空气电池电池

- 空气-空气最近得到了关注关注关注关注关注关注关注的的的的因为它们具有具有较高高的的比比能能能能能能能能能能能能能能能密度密度密度密度密度。。。。。锂锂锂锂锂锂锂锂锂空气空气空气空气空气空气空气空气空气空气电池电池电池电池电池电池电池的的的的理论理论理论值约值约值约值约值约值约值约值约值约值约11400wh/kg,接近和电动上的锂。。

app研究研究了锂电池的的放电放电,包括中氧气氧气传递传递传递传递

锂空气不同放电流密度时放电。。。锂空气不同放电流密度时放电。。。

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达西定律接口的元域元域

darcy定律接口支持元域以及更高级边界的的。。