电池和燃料电池模块更新

对于电池和燃料电池模块的用户,comsol多物理学®版本5.5为固态电池建模带来了单离子导体电荷余额选项,使用NERNST方程的平衡电位计算接口以及浓度依赖性的管家 - 沃尔默动力学从化学方程式产生。在下面阅读有关这些电池和燃料电池功能的更多信息。

固态电池建模的单离子导体充电余额选项

一个新单离子导体充电平衡模型已添加到锂离子电池界面,以及新的锂离子电池,单离子导体模型向导条目。单离子导体电荷平衡模型通常可用于建模固态电解质。您可以在锂离子电池带有单离子传导固体电解液模型。

电池界面的总体改进

  • 现在有三种新的操作模式电池电量界面:电位,,,,力量, 和电路电压源
  • 一个短路节点已添加到电池电量界面
  • 新的用户定义和从定义开路电压输入的选项
    • 在:
      • 细胞平衡潜力节点在电池电量界面
      • 电池开路电压节点在电路界面
    • 这些新功能允许在具有多个电池的模型中指定一次平衡潜在数据

以下模型显示了上述功能:

使用Nernst方程的平衡电位计算

在里面电极反应多孔电极反应功能,可以使用新的电极反应的平衡潜力来定义NERNST等式选项,使设置热力学一致的模型变得更加容易。在物理界面中求解了多个浓度,例如三级电流分布化学界面,基于反应化学计量法,平衡电位将自动取决于浓度。已更新了具有NERNSTIAN平衡电位的应用程序库中的所有模型,以使用新功能。

浓度依赖性管教 - 沃尔默动力学

在里面电极反应多孔电极反应特征,交换电流密度巴特勒·沃尔默线性化的管家沃尔默动力学表达现在可以自动定义为浓度取决于反应化学计量。如果NERNST等式定义平衡势时使用选项。在里面三级电流分布,恩斯特·普朗克接口,选项大规模行动法集团多步可用于交换电流密度类型。应用程序库中的所有模型都具有NERNSTIAN平衡电位和浓度依赖性动力学,以使用新功能。

带有电极动力学部分的多孔电极反应设置打开,并选择了巴特勒 - 沃尔默表达式类型。 设置部分电极动力学在里面三级电流分布,恩斯特·普朗克界面。交换电流密度将根据反应化学计量和物种浓度自动计算。

化学界面和热力学的电极反应

化学界面,在5.5版中添加到电池和燃料电池模块中,现在功能电极反应电极反应组节点。这化学界面允许定义多种物种和电极反应以及普通的化学反应。同样,可以自动计算的混合物和热力学特性,例如平衡电位化学界面。这些特征定义的变量,例如局部电流密度和平衡电位,可以与任何其他适用的物理接口耦合。另外,热力学功能已添加到5.5版中的电池和燃料电池模块中。这热力学节点可用于计算混合特性和其他热力学特性,例如平衡电位和反应热。您可以在固体氧化电解液模型。

新的质量流量流入条件

在里面集中物种的运输接口,您可以用流入特征。另外,达西的律法接口现在允许将总质量流量设置为进口节点。这项新功能有助于研究燃料电池性能与给定的电池电流和气体流量(气体化学计量计)。您可以看到此功能在固体氧化电解液模型。

新的吸附模型

在多孔介质中运输稀释的物种骨折中稀释的物种的运输接口包括两个新的吸附等温线,以预测溶解物种在多孔培养基上的吸附。Brunauer -Emmett -Teller(BET)和TOTH等温线被添加到现有的Langmuir和Freundlich等温线中。

新教程模型

5.5版带来了几种新的教程模型。