主动学习赋能AEM电解槽,科学家构建气体扩散层物性协同优化新框架

针对阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)核心部件气体扩散层(GDL)多物性参数协同优化难题,中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室教授徐泉团队构建了耦合多物理场机理仿真与主动学习智能优化的一体化分析框架。基于AEMWE三维稳态多物理场耦合数值模型,阐明了渗透率、电导率和孔隙率对传质与传热过程的调控机制;在此基础上搭建多模型加权集成主动学习代理模型,用于电解池电化学性能优化。近日,相关研究成果发表于《工程·化学工程》。研究团队依托COMSOL 软件搭建AEMWE全结构三维稳态多物理场耦合数值模型,完善电化学、传质、能量输运全套控制方程,设置贴合实际工况的边界条件,通过极化曲线对比与网格无关性测试完成模型双重验证,建立了可定量表征气体扩散层渗透率、电导率和孔隙率调控作用的高精度仿真基底。针对高精度仿真算力高昂及单模型难以捕捉强非线性响应的问题,团队构建了由多类异质核高斯过程回归、通用克里金、随机树组成的加权集成主动学习代理模型,融合......阅读全文

科研人员成功揭示气体在储层中扩散的微观机制

  新华社武汉9月3日电(记者李伟)气体在致密储层中的运移是地下气体能源开采的关键问题,记者3日从中国科学院武汉岩土力学研究所获悉,该所科研人员近期利用分子动力学在分子水平上揭示了气体在储层中扩散的微观机制。  扩散是气体从致密储层微孔中进入裂隙的主要方式,是气体运移的决速步骤,对气体扩散过程的深入

气体扩散电极应用

  用于携带式的一氧化碳监测仪,其中的电解质用稀硫酸,含有一氧化碳的气流通过装有催化剂的气体扩散电极被氧化为二氧化碳,氧气则被还原为水。测量这一电池的电流,便可测出一氧化碳含量。  电极反应为:  2CO+2H2O→2CO2+4H++4e  O2+4H++4e→2H2O  总的反应为:  2CO+O

科学家从分子水平上揭示气体在储层中扩散的微观机制

   气体在致密储层中的运移是地下气体能源(如煤层气和页岩气)开采的关键问题,大量吸附态气体经历解吸、扩散进入裂隙后经渗流得以开采。扩散是气体从致密储层微孔中进入裂隙的主要方式,对气体扩散过程的深入理解对于能源气体开发有重要意义。日前,中科院武汉岩土力学所在煤层中多组分气体扩散的分子动力学研究取得新

主动学习赋能AEM电解槽,科学家构建气体扩散层物性协同优化新框架

针对阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)核心部件气体扩散层(GDL)多物性参数协同优化难题,中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室教授徐泉团队构建了耦合多物理场机理仿真与主动学习智能优化的一体化分析框架。基于AEMWE三维稳态多物理场耦合数值模型,阐明了渗透率、电导率和孔隙率对传质与传热过程的调控机

扩散式气体监测仪与泵吸式气体监测仪的区别

  泵吸式与扩散式气体检测仪的检测原理基本一样,通过仪器的传感器对气体检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。那么泵吸式和扩散式气体检测仪有什么区别?   扩散式与泵吸式区别在于取样方式:   扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需

扩散式气体监测仪与泵吸式气体监测仪的区别

  泵吸式与扩散式气体检测仪的检测原理基本一样,通过仪器的传感器对气体检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。那么泵吸式和扩散式气体检测仪有什么区别?   扩散式与泵吸式区别在于取样方式:   扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需

电化学气体传感器扩散控制反应

  电流大小由研究对象气体在工作电极处氧化多少所控制。传感器是经过设计的,因此,气体供应受扩散限制,而传感器是正比于气体浓度的线性输出。线性输出是电化学传感器比其它技术传感器(即红外)的优点之一。其它的传感器要在输出前线性化。线性输出允许较精确地测量低浓度,并校正简单(只需校正底线和一个点)。  控

气体在层流条件下的扩散燃烧的特点

因为外焰与空气酒精反应最激烈,所以最热;而中层明亮,因为产生了碳粉与空气燃烧;内焰只有少数氧气和碳粉,所以又不热又不亮.结合上面的结论和灯芯、酒精成分与反应,就可以写出来了.比如:灯芯粗细不同,长短不同,材质不同;酒精的量不同;灯芯卡口的松紧程度等等.

气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表

  气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH

泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪的区别

   气体检测仪根据采样方式的不同可以分为泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪,泵吸式和扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,通过仪器的传感器对采集的样气进行检测。而他们有什么区别呢,下面为您介绍。    什么是泵吸式气体检测仪    泵吸式气体检测仪就是仪器内置了一个小型气泵,通过电源启动气泵对采

泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪的区别

气体检测仪根据采样方式的不同可以分为泵吸式气体检测仪和扩散式气体检测仪,泵吸式和扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,通过仪器的传感器对采集的样气进行检测。而他们有什么区别呢,下面为您介绍。 什么是泵吸式气体检测仪泵吸式气体检测仪就是仪器内置了一个小型气泵,通过电源启动气泵对采样点区域的气体进行抽气采

无扩散阻挡层Cu(C)和Cu(Ti)薄膜的制备及表征

随着超大规模集成电路中器件和互连线尺寸的不断减小,厚度薄且具有良好的阻挡性能及电学性能的扩散阻挡层的制备变得越来越具有挑战性,必须要引进新材料和新工艺来解决这一问题,因此向Cu膜中直接加入少量元素来制备Cu种籽层的无扩散阻挡层结构成为了该领域的重要研究内容。本论文采用磁控溅射在单晶Si(100)基体

美列车脱轨致有毒气体扩散事件持续发酵

2月3日晚,一列运载有毒化学品的列车在美国俄亥俄州东部脱轨,引发大火。当地应急部门6日对车载有毒气体进行“受控释放”操作,导致方圆数公里内居民因面临致命气体威胁而紧急疏散。澳大利亚新闻网13日报道,这一事件引发的有毒气体扩散问题已导致附近动物出现咳嗽、腹泻、流泪、无食欲等中毒症状。 出事货运列车

《走进扩散式-NMP-气体检测仪的神秘世界》

在充满科技与创新的现代社会,有一种小巧而强大的设备默默守护着我们的环境与安全,那就是扩散式 NMP 气体检测仪。 当我们提及 NMP 气体,或许很多人会感到陌生。然而,在众多的工业生产流程中,NMP 却扮演着重要的角色。但与此同时,它也可能带来潜在的危险。这时候,扩散式 NMP 气体检测仪就如同一位

泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪的区别

泵吸式气体检测仪顾名思义是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。扩散式气体检测仪顾名思义是被检测区域的气体随着空气的自由

泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪的区别

  泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪的区别,在于取样方式。但是泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪它们的检测原理基本一样,因此接下来小编为大家介绍泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪的区别。   泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个微型气泵,其工作方式是电源带动微型气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将

关于气体检测仪泵吸式和扩散式区别

  泵吸式顾名思义是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将氧气送入仪表进行检测。气体检测仪乙醇报警器的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。  扩散式气体检测仪顾名思义是被检测区域的气体随着空气的自

关于气体检测仪泵吸式和扩散式区别

  泵吸式顾名思义是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将氧气送入仪表进行检测。气体检测仪乙醇报警器的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。  扩散式气体检测仪顾名思义是被检测区域的气体随着空气的自

高温高压下烃类气体在储层孔隙材料的吸附

高温高压下烃类气体在储层孔隙介质表面的吸附实验研究是当前石油化工中具有相当难度和较高理论价值与应用价值的前沿性研究课题,是储层孔隙介质中天然气和凝析油气体系相平衡规律以及渗流规律研究的重要基础之一。    近年来,天然气藏储层中烃类气体的吸附实验研究逐渐引起了人们的重视,一些研究者利用类似于储层孔隙

无扩散阻挡层Cu(Sn),Cu(C),Cu(Sn,C)薄膜的制备和表征

随着集成电路的发展特征尺寸不断下降,制备厚度薄且具有良好热稳定性的扩散阻挡层变得越来越具有挑战性。因此在Cu膜中直接添加少量元素来制备Cu种籽层的无扩散阻挡层结构受到了广泛关注。本论文采用磁控溅射方法,制备了无扩散阻挡层Cu(Sn), Cu(C)和Cu(Sn,C)薄膜。研究了单独掺杂大原子Sn,小原

无扩散阻挡层Cu(Sn),Cu(C),Cu(Sn,C)薄膜的制备和表征

随着集成电路的发展特征尺寸不断下降,制备厚度薄且具有良好热稳定性的扩散阻挡层变得越来越具有挑战性。因此在Cu膜中直接添加少量元素来制备Cu种籽层的无扩散阻挡层结构受到了广泛关注。本论文采用磁控溅射方法,制备了无扩散阻挡层Cu(Sn), Cu(C)和Cu(Sn,C)薄膜。研究了单独掺杂大原子Sn,小原

琼脂扩散实验——双向琼脂扩散

实验材料待测血清试剂、试剂盒生理盐水琼脂粉仪器、耗材载玻片打孔器微量进样器实验步骤1.  取一清洁载玻片,倾注3.5~4.0毫升加热熔化的1%食盐琼脂制成琼脂板。2.  凝固后,用直径3毫米打孔器,孔间距为5毫米。孔的排列方式如图2所示。图2 双向琼脂扩散原抗体孔位置示意图3.  用微量进样器于中央

琼脂扩散实验——单向琼脂扩散

实验材料待检血清试剂、试剂盒生理盐水琼脂粉仪器、耗材微量进样器打孔器玻璃板湿盒实验步骤1.  将适当稀释(事先滴定)的诊断血清与予溶化的2%琼脂在60℃水浴预热数分钟后等量混合均匀制成免疫琼脂板。2.  在免疫琼脂板上按一定距离(1.2~1.5厘米)打孔,见图1。图1  单向琼脂扩散试验抗原孔位置示

煤中多组分气体扩散的分子动力学研究获进展

  气体在致密储层中的运移是地下气体能源(如煤层气和页岩气)开采的关键问题,大量吸附态气体经历解吸、扩散进入裂隙后经渗流得以开采。扩散是气体从致密储层微孔中进入裂隙的主要方式。相对渗流,扩散属于慢过程,是气体运移的决速步骤,对气体扩散过程的深入理解对于能源气体开发有重要意义。  由于地下储层对二氧化

煤中多组分气体扩散的分子动力学研究获进展

  气体在致密储层中的运移是地下气体能源(如煤层气和页岩气)开采的关键问题,大量吸附态气体经历解吸、扩散进入裂隙后,经渗流得以开采。扩散是气体从致密储层微孔中进入裂隙的主要方式,对气体扩散过程的深入理解对于能源气体开发有重要意义。  近日,中国科学院武汉岩土力学研究所科研人员利用分子动力学,研究了煤

泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪的区别是什么

  泵吸式气体检测仪与扩散式气体检测仪,它们的检测原理基本一样的,区别在于取样方式。   泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个微型气泵,其工作方式是电源带动微型气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全。

便携式气体检测仪扩散式和泵吸式区别

  用户在选择便携式气体检测仪的时候经常弄不清楚是要选择扩散式还是泵吸式的,事实上,扩散式和泵吸式只是气体检测仪的工作方式,下面将根据一些气体介绍给大家介绍一下。  首先介绍一下扩散式气体检测仪,扩散式气体检测仪就是检测开放空间的,仪器周围的需要检测的气体浓度,这个操作人做自身保护的一种方式。  但

自由扩散、协助扩散和主动运输的比较

对比如下:比较项目运输方向是否需要载体是否消耗能量代表例子自由扩散高浓度—低浓度;顺浓度差不需要不消耗氧气,二氧化碳,水分子协助扩散高浓度—低浓度;顺浓度差需要不消耗葡萄糖进入红细胞主动运输低浓度—高浓度;逆浓度差需要消耗氨基酸、各种离子进入细胞,葡萄糖进入小肠上皮细胞

氧化扩散设备之氧化扩散炉的应用

  扩散炉用于大规模集成电路、分立器件、电力电子、光电器件和光导纤维等行业的扩散、氧化、退火、合金及烧结等工艺。  扩散工艺的主要用途是在高温条件下对半导体晶圆进行掺杂,即将元素磷、硼扩散入硅片,从而改变和控制半导体内杂质的类型、浓度和分布,以便建立起不同的电特性区域。  最新的低压磷扩散利用低压氛

促进扩散同简单扩散相比有哪些特点?

  在人类细胞中已发现的此类蛋白至少有11种,被命名为水通道蛋白(Aquaporin,AQP),均具有选择性的让水分子通过的特性。在实验植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)中已发现35个这类水通道。  水通道的活性调节可能具有以下途径:通过磷酸化使AQP的活性增强;通过膜跑运输改变