MD-LBM跨尺度模拟方法研究仿生多孔电极内复杂渗流机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11072220
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0905.多相流、渗流与非牛顿流体力学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

仿生多孔电极具有反应扩散效率高,是燃料电池领域研究的一个热点问题。这类电极孔隙结构具有不同尺度,经典渗流很难诠释内部反应物的输运机理。本项目跨越微观和介观两种尺度,运用分子动力学、格子-Boltzmann方法、渗流理论结合基本仿生学原理研究仿生多孔电极中电化学反应条件下的气液躯替输运规律,放电性能变化,重点探索孔间干扰、边缘效应、管截面形状、特征尺度等因素在仿生电极复杂渗流行为中的表现,找出进一步提高仿生多孔电极反应效率新途径,以达到提高燃料电池输出功率的目的。是跨尺度渗流模拟技术、仿生学和电化学相交叉的应用性基础研究课题,构思新颖。依据以往的预研成果以及新的研究结果,建立起更为完善的考虑仿生多孔电极内部润湿性的气液驱替模型,研究驱替条件下的仿生电极过程动力学,形成一门应用交叉学科,为我国占领21世纪新型低碳能源技术制高点提供理论服务,同时也拓展了渗流力学的应用空间。

结项摘要

本项目首先提出了一个三维的数学模型来模拟研究质子交换膜燃料电池仿生多孔电极内的电化学渗流运动机理。理论研究的模型涵盖了流道里流体的流动、阳极氢气和阴极氧气各组分的传递、热量传递、电荷传递、和氧化还原的电化学反应动力学,并且运用了相同的数学方程来阐述所有研究区域的传递现象。在描述各种不同性质区域的时候,通过不同的源项和对应的物性参数来区分。采用项目设计的MD-LBM耦合方法求解各个传递方程组,同时对电化学反应动力学方程进行耦合处理,得到了电池内的组分浓度分布情况、温度场分布情况、以及仿生多孔扩散层孔隙率对电池性能的影响。.此外,项目通过对反应物浓度在质子交换膜燃料电池内各层的分布情况以及仿生多孔电极内扩散层和催化层接触面上的分布情况讨论,知道在阴阳两极中,气体流道入口附近反应物的摩尔浓度较大,发生的反应较快,浓度沿流动方向下降也较快,在扩散层和催化层接触面上,反应物浓度在模型里的z轴方向呈对称分布;通过对电池内部温度场的分析,知道质子交换膜处的温度最高,由于此时膜的欧姆电阻所产生的热量占主要部分;通过对多孔扩散层孔隙率大小模拟,发现在高低电流密度情况下,孔隙率对电池性能的影响存在差异。这些工作为优化PEMFC的设计提供参考。.第三,开展了微生物燃料电池(简称MFC)内仿生多孔电极中电化学渗流机理研究。到目前为止,对于微生物燃料电池内在连续流的条件下流体穿过多孔阳极的对流现象,人们已经做试探性研究。然而,流体穿过仿生多孔阳极的力学机理和多孔介质与MFC的定量关系还不是很清晰。我们实验发现当MFC装置的距离在某个特定范围时输出功率明显增大。基于这些实验得到的数据,我们利用格子Boltzmann方法研究了阳极与阴极之间的距离和多孔阳极达西数对MFC输出功率的影响。结果表明阳极与阴极之间的距离影响MFC中流体的速度和流体在多孔阳极中的滞留时间。此外,还发现多孔阳极的达西数能够影响 MFC的输出功率。我们的模拟结果对MFC的优化设计是有一定帮助的。.最后,本项目通过含源格子Boltzmann方法耦合MD研究了质子交换膜燃料电池内部输运现象,研究结果表明了该方法在这方面的应用是可行的。研究过程中对一系列有关燃料电池仿生电极性能物理量的参数的测试,也为进一步优化电池的内部结构奠定一定了基础。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(7)
专利数量(0)
对流热耦合相变渗流问题的格子Boltzmann问题研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    渗流力学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许友生
  • 通讯作者:
    许友生
Migration-collision scheme of Lattice Boltzmann method for heat conduction problems involving solidification
涉及凝固的热传导问题的格子玻尔兹曼法的迁移碰撞方案
  • DOI:
    10.1063/2.1102203
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Mechanics Letters
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    许友生
  • 通讯作者:
    许友生
Fractal analysis of effective thermal conductivity for three-phase (unsaturated) porous media
三相(不饱和)多孔介质有效导热系数的分形分析
  • DOI:
    10.1063/1.3204479
  • 发表时间:
    2009-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Kou, Jianlong;Liu, Yang;Xu, Yousheng
  • 通讯作者:
    Xu, Yousheng
驱动模式对进出口平衡管道流中PT对称性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许友生
  • 通讯作者:
    许友生
Propagation of liquid surface waves over finite graphene structured arrays of cylinders
液体表面波在有限石墨烯结构圆柱体阵列上的传播
  • DOI:
    10.1063/2.1105207
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Mechanics Letters
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    许友生
  • 通讯作者:
    许友生

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其他文献

黏性应力与脉动流强化传热相关的LBM研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李国能;胡桂林;张治国;许友生
  • 通讯作者:
    许友生
Scaling of  -asymmetries in viscous flow with  -symmetric inflow and outflow
使用 对称流入和流出来缩放粘性流中的 不对称性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    许友生
  • 通讯作者:
    许友生
黏性应力与脉动流强化传热相关性的LBM研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李国能;胡桂林;张治国;许友生
  • 通讯作者:
    许友生
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑友取;李国能;胡桂林;张治国;许友生
  • 通讯作者:
    许友生
驱动模式对具有库源平衡的黏性流体中空间反射时间反演联合对称性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Joglekar Yogesh N;郑友取;许友生;吴锋民
  • 通讯作者:
    吴锋民

其他文献

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许友生的其他基金

脉动激励下纳米流体的复杂渗流机理研究
  • 批准号:
    11972324
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    62 万元
  • 项目类别:
    面上项目
非常规页岩气资源开发的基础渗流问题研究
  • 批准号:
    U1262109
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    39.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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