闪烧技术在SOFC质子导体电解质中的应用及其机理研究

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固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种高效、清洁的能源转化系统,随着操作温度的降低(400-750℃),其电解质材料的阻抗将会明显增大,严重影响了SOFC的中低温化。质子导体材料相于比于氧离子电解质导体,近年来引起了国内外研究学者的广泛关注。另外,一种新型的场助陶瓷烧结技术——闪烧(Flash-sintering)技术——自其在2010年被发现到目前为止,显示出巨大的应用前景。相比于传统1400-1800℃的SOFC电解质的烧结温度和12-24h的烧结时间,闪烧技术可以将大部分电解质在低于1000℃的
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本文主要针对新能源发电中光伏逆变器的研究现状、拓扑结构及控制策略进行分析,通过分析基于VSG思想的逆变器控制策略,建立了基于VSG的仿真模型并对仿真结果进行了分析,全文共分四个部分:首先介绍了逆变器研究现状,在此基础上对当前逆变器主要拓扑结构进行列举,简要分析了逆变器的数学关系,归纳和总结了逆变器主要控制策略。其次,分析了基于VSG思想的逆变器控制策略:以实际同步发电机转子机械方程和定子电气方程为
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燃料电池是一种新型的发电装置,其直接将燃料(氢气)和氧化剂(氧气)中的化学能转化为电能,具有不污染环境,高效率(可以高达60%以上)的优点。因此燃料电池被人们认为是21世纪最理想,最高效的一种发电技术。质子交换膜是质子交换膜当中非常重要的组成部分之一,质子交换膜的品质直接影响燃料电池的性能。燃料电池中的主要电化学过程是将氢质子从阳极传导到阴极,这一过程水的是作为质子传导的载体。因此,质子交换膜中水
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