【摘 要】
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以采用泡沫铜电极的热再生氨电池(thermally regenerative ammonia-based battery,TRAB)为研究对象,建立了多孔介质内物质传输与电化学反应耦合的稳态模型,计算获得了电池性
【机 构】
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低品位能源利用技术与系统教育部重点实验室,重庆大学工程热物理研究所
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(51976018),国家自然科学基金青年基金项目(51606022),重庆市基础科学与前沿技术项目(cstc2017jcyjAX0203),重庆市留学人员创业创新支持计划创新资助重点项目(cx2017020),中央高校基本科研业务费专项资金(106112016CDJXY145504),低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室固定人员科研基金(LLEUTS-2018005)
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以采用泡沫铜电极的热再生氨电池(thermally regenerative ammonia-based battery,TRAB)为研究对象,建立了多孔介质内物质传输与电化学反应耦合的稳态模型,计算获得了电池性能及多孔电极内物质传输特性,并研究了电解质浓度和电极孔隙率对电池性能的影响。研究结果表明,从主流区界面到多孔电极内部,阳极氨和阴极铜离子浓度逐渐降低,存在一定的浓度梯度,而且随着反应电流的增大,浓度梯度明显增大。在一定的范围内分别增大阳极氨浓度和阴极铜离子浓度,从主流区向多孔电极内物质传输增强,电
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