碱性阴离子交换膜(AAEM)燃料电池水热管理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51276121
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Alkaline anion exchange membrane (AAEM) fuel cell has advantages such as low emission, high power density and fast start-up, and can potentially solve the cost and durability problems, becoming a sustainable power source. Water and thermal management is one of the critical issues affecting the performance and cost of AAEM fuel cell, and effective water and thermal management must be based on comprehensive understanding of the transport processes. However, many heat and mass transfer mechanisms in AAEM fuel cell are still not fully understood. Therefore, based on fundamental heat and mass transfer theories, and through theoretical analyzes, numerical simulations and experimental measurements, this proposed project will investigate the complicated transport processes in AAEM fuel cells to understand the heat and mass transfer mechanisms, and to find how the various design and operating parameters (e.g. flow channel design and operating temperature) influence the different transport processes (e.g. anion/electron transport and water phase change). The relationship among the different designs, operating conditions, transport processes and performance will be elaborated, and effective water and thermal management strategies will be discussed to guide the optimization of design and operating conditions and to improve the performance. This research is significantly important in understanding the transport mechanisms in AAEM fuel cell, and also helps improve the performance and reduce the cost.
碱性阴离子交换膜(AAEM)燃料电池具有排放低、功率密度高、启动迅速的特点,并且很有希望解决成本和耐久性这两大难题,成为可持续发展的绿色动力源。水热管理是影响AAEM燃料电池性能与成本的关键因素之一,而有效的水热管理建立在对传输过程深入了解的基础上,但目前还有许多传热传质方面的问题需要研究。本项目将从基本的传热传质理论出发,通过理论分析、数值模拟和实验测试,深入研究内部复杂的传输过程,理解和掌握传热传质机理,并获得各种设计与工况(如流道设计、工作温度)对不同传输特征(如阴离子和电子的传输、水的相变)的影响规律。在此基础上,揭示设计、工况、传输过程和宏观性能的关系,探讨水热管理的基本规律和控制方法,为提高性能提供理论依据。这一研究对于深入认识AAEM燃料电池传热传质机理,发展AAEM燃料电池传热传质理论有重要的科学意义,对提高性能和降低成本也有很高的实用价值。

结项摘要

碱性阴离子交换膜(AAEM)燃料电池拥有排放低、功率密度高、启动迅速等特点,在成本和耐久性上更具优势,有很大的潜力成为可持续发展的绿色动力源。而水热管理作为决定AAEM燃料电池性能与成本的关键因素之一,目前在许多传热传质方面仍然面临着很多问题,因此基于对传输过程深入了解,找出有效的水热管理方法,具有十分重要的理论和实际意义。本项目从基本的传热传质理论出发,通过理论分析、数值模拟和实验测试,深入探究了AAEM燃料电池内部复杂的传输过程,理解并掌握了传热传质机理,并获得各种设计与工况(如电极设计、工作湿度)对不同传输特征(如阴离子和电子的传输、水的相变)的影响规律。在此基础上,揭示了设计、工况、传输过程和宏观性能的关系,探讨了水热管理的基本规律和控制方法,为提高性能提供了理论依据。依托本项目,项目负责人共发表SCI收录论文35篇(第一或通讯作者34篇,第二作者1篇),已被引用200余次;2015年受邀在英国爱丁堡举行的Low Carbon Energy Workshop上做特邀报告Fuel Cell Vehicles and Related Heat and Mass Transfer Issues,2016年应邀参加了在印度举办的首届金砖五国青年科学家论坛,以及应美国福特公司邀请,在迪尔伯恩访问并作学术报告;还参加了2016年的美国电化学年会,2014(韩国)和2016(西班牙)年的国际氢能大会,以及2013,2015,2016年的全国工程热物理年会(传热传质分会和多相流分会),均做了口头报告。目前项目负责人指导博士研究生10人、硕士研究生10人,所指导学生中已有5人获研究生国家奖学金。此外,还有本科生参与了此项目,并获大学生创新挑战杯全国二等奖。

项目成果

期刊论文数量(36)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Numerical simulations of carbon monoxide poisoning in high temperature proton exchange membrane fuel cells with various flow channel designs
不同流道设计的高温质子交换膜燃料电池中一氧化碳中毒的数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2012.10.059
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Du, Qing;Yin, Yan;Yu, Shuhai;Li, Xianguo
  • 通讯作者:
    Li, Xianguo
Modeling of hydrogen alkaline membrane fuel cell with interfacial effect and water management optimization
具有界面效应的氢碱性膜燃料电池建模和水管理优化
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2016.01.054
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    Renewable Energy
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Zhou, Yibo;Yin, Yan;Du, Qing;Jiao, Kui
  • 通讯作者:
    Jiao, Kui
Modeling of high temperature proton exchange membrane fuel cell start-up processes
高温质子交换膜燃料电池启动过程的建模
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2015.12.134
  • 发表时间:
    2016-01
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Xie, Xu;Du, Qing;Yin, Yan;Jiao, Kui
  • 通讯作者:
    Jiao, Kui
A comprehensive and time-efficient model for determination of thermoelectric generator length and cross-section area
用于确定热电发电机长度和横截面积的综合且高效的模型
  • DOI:
    10.1016/j.enconman.2016.05.064
  • 发表时间:
    2016-08-15
  • 期刊:
    ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
  • 影响因子:
    10.4
  • 作者:
    Fan, Linhao;Zhang, Guobin;Jiao, Kui
  • 通讯作者:
    Jiao, Kui
Effect of electrode design and operating condition on performance of hydrogen alkaline membrane fuel cell
电极设计和运行条件对氢碱性膜燃料电池性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2016.09.091
  • 发表时间:
    2016-12-01
  • 期刊:
    APPLIED ENERGY
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Deng, Hao;Wang, Dawei;Jiao, Kui
  • 通讯作者:
    Jiao, Kui

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海洋石油平台火炬辐射及水幕隔热特征分析
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    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张龙;夏振炎;焦魁;杜青
  • 通讯作者:
    杜青

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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

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          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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