您的位置: 专家智库 > 作者详情>周靖

周靖

作品数:4 被引量:15H指数:2
供职机构:南京工业大学机械与动力工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏省自然科学基金江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目更多>>
相关领域:电气工程动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 2篇电池
  • 2篇气体扩散层
  • 2篇燃料电池
  • 2篇扩散层
  • 2篇PEMFC
  • 1篇弹性体
  • 1篇垫片
  • 1篇垫片材料
  • 1篇有限元
  • 1篇有限元方法
  • 1篇元方法
  • 1篇质子交换
  • 1篇质子交换膜
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇双极板
  • 1篇片材
  • 1篇力测量
  • 1篇接触压

机构

  • 4篇南京工业大学
  • 1篇杭州杭氧股份...

作者

  • 4篇谈金祝
  • 4篇周靖
  • 3篇张旭
  • 2篇奚天鹏
  • 2篇胡学家
  • 1篇张晓维
  • 1篇李果
  • 1篇韩雪梅
  • 1篇刘永昌

传媒

  • 2篇电源技术
  • 2篇南京工业大学...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
操作参数对PEMFC性能的影响被引量:9
2013年
通过实验研究三通道蛇形非对称流场的质子交换膜燃料电池(PEMFC)运行温度、气体加湿温度、空气流量、H2流量以及燃料电池工作压力等操作参数对PEMFC性能的影响。结果表明:燃料电池温度保持在333~343K,加湿温度与电池温度相同时,电池性能达到最佳状态;质子交换膜燃料电池中O2的还原反应是影响整个燃料电池放电性能的一个关键因素;工作压力为2.026×105Pa左右时电池的性能最佳。
周靖张晓维谈金祝胡学家奚天鹏
关键词:PEMFC
质子交换膜燃料电池双极板与气体扩散层接触压力测量与模拟
2014年
质子交换膜(PEM)燃料电池的组装力和工作温度对双极板与气体扩散层(GDL)之间的接触压力有着重要影响,而双极板与气体扩散层之间接触压力的大小与分布对燃料电池的电化学性能至关重要。基于有限元软件ABAQUS开发了PEM燃料电池预紧力-温度顺序耦合程序,预测得到了不同螺栓预紧力和温度下双极板与气体扩散层间接触压力的大小和分布。有限元分析结果表明:接触压力随预紧力的增大而增大;燃料电池的工作温度对双极板与气体扩散层之间的接触压力有重要影响,接触压力随温度的升高而增大。采用压力传感膜技术试验测试了双极板与GDL之间的接触压力大小与分布,试验结果与模拟结果吻合较好。
刘永昌奚天鹏谈金祝范留飞张旭周靖韩雪梅
关键词:质子交换膜燃料电池双极板气体扩散层接触压力
模拟PEMFC环境下弹性体垫片材料老化研究被引量:1
2015年
垫片材料的耐久性和稳定性对质子交换膜燃料电池(PEMFC)密封及其性能至关重要。采用实验的方法研究一种潜在的PEMFC垫片用材料—甲基乙烯基硅橡胶在两种模拟的PEMFC环境下的老化损伤情况。采用光学显微镜和傅里叶转换红外光谱(ATR-FTIR)技术研究试样在模拟的PEMFC环境下其表面形貌和其化学结构的老化损伤。实验结果表明:材料浸泡在模拟的PEMFC环境下发生老化损伤,试样质量损失随着老化时间的增加而增加;光学显微镜观察结果表明:试样表面形貌发生了显著变化,其老化损伤趋势表现为试样表面从光滑到粗糙,到产生微裂纹,再到裂纹扩展;ATR-FTIR实验结果表明,试样表面的化学结构发生了显著的变化。
张旭谈金祝周靖范留飞李果
关键词:PEMFCATR-FTIR
封装力对PEM燃料电池气体扩散层孔隙率的影响被引量:5
2014年
质子交换膜(PEM)燃料电池中气体扩散层(GDL)的孔隙率对整个燃料电池的性能有着重要影响,而封装力是影响燃料电池GDL孔隙率的关键因素之一。采用实验和有限元模拟相结合的方法研究封装力对气体扩散层孔隙率的影响。利用压汞仪测试气体扩散层的平均孔隙率,基于有限元方法建立质子交换膜燃料电池的双极板和气体扩散层的接触模型,研究质子交换膜燃料电池中不同的封装力下气体扩散层的孔隙率变化情况。结果表明:气体扩散层孔隙率的变化沿接触中心线左右对称,接触区域孔隙率分布较为均匀,随着封装力的增加,气体扩散层孔隙率逐渐降低;而未接触区域孔隙率变化不明显。气体扩散层孔隙率有限元模拟结果与实验测试结果相吻合。
范留飞谈金祝胡学家周靖张旭
关键词:气体扩散层孔隙率有限元方法
共1页<1>
聚类工具0