Modeling Solid Oxide Fuel Cells

Modeling Solid Oxide Fuel Cells pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Bove, R. (EDT)/ Ubertini, S. (EDT)
出品人:
页数:412
译者:
出版时间:2008-6-6
价格:USD 159.00
装帧:
isbn号码:9781402069949
丛书系列:
图书标签:
  • 学术
  • SOFC
  • Solid Oxide Fuel Cells
  • SOFC
  • Fuel Cells
  • Modeling
  • Electrochemical Modeling
  • Energy Conversion
  • Materials Science
  • Chemical Engineering
  • Renewable Energy
  • Electrochemistry
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具体描述

This book fills the need for a practical reference for all scientists and graduate students who are seeking to define a mathematical model for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) simulation. Structured in two parts, part one presents the basic theory, and the general equations describing SOFC operation phenomena. Part two deals with the application of the theory to practical examples, where different SOFC geometries, configurations, and different phenomena are analyzed in detail.

《高效能源转换:先进材料与系统设计》 本书深入探讨了当前能源领域极具潜力的先进能源转换技术,聚焦于其背后的材料科学、工程设计以及系统集成。本书旨在为研究人员、工程师以及对未来能源解决方案感兴趣的读者提供一个全面而深入的视角。 核心内容概述: 下一代能源材料的创新探索: 本书首先追溯了高性能能源材料的发展历程,并着重介绍了当前研究的热点领域。我们将详细解析新型催化剂的结构-性能关系,重点关注其在降低活化能、提高反应速率方面的作用。例如,纳米材料的形貌控制如何影响其表面积和活性位点密度,从而显著提升催化效率。此外,电子和离子传输材料的优化策略也将被深入探讨,包括陶瓷、金属合金以及聚合物电解质的最新进展,旨在实现更低的电阻损耗和更高的能量密度。本书还将关注具有优异稳定性和耐久性的材料体系,分析其在极端工作条件下的退化机理,并提出相应的改进方案。 先进能源转换系统的工程设计与优化: 在材料科学的基础上,本书将重点阐述如何将这些先进材料有效地集成到实际的能源转换系统中。这包括对系统整体架构的优化设计,例如燃料供给、气体扩散、热管理以及产物移除等关键环节。我们将详细介绍各种设计策略如何影响系统的效率、可靠性和成本。例如,通过精细的流场设计和传质优化,可以最大程度地减少浓度过电位,提高整体性能。热管理系统设计将是另一个重要章节,探讨如何有效地回收和利用废热,维持最佳工作温度,并防止过热引起的材料劣化。本书还会讨论模块化设计、堆栈互连以及系统控制策略,以实现高效、稳定且易于扩展的能源转换系统。 多物理场耦合与仿真分析: 深入理解能源转换过程中的复杂耦合效应至关重要。本书将介绍先进的仿真方法和工具,用于分析和预测系统在不同工况下的性能。这包括电化学反应动力学、传热传质过程、结构力学以及电磁场等多种物理现象的耦合模拟。我们将详细阐述如何利用有限元分析(FEA)、计算流体动力学(CFD)以及分子动力学(MD)等方法,揭示材料内部和系统层面的微观机理,并为实验设计提供指导。例如,通过多物理场仿真,可以精确预测不同材料组合在特定操作温度和压力下的性能表现,从而加速材料筛选和系统优化过程。 能源转换系统的集成与应用前景: 本书的最后一部分将目光投向这些先进能源转换技术的实际应用。我们将探讨其在分布式发电、交通运输(如零排放汽车)、工业余热回收以及便携式电源等领域的潜力。此外,本书还将讨论与这些技术相关的政策法规、经济可行性以及环境保护因素,为读者提供一个更全面的产业视角。我们将分析不同应用场景对能源转换系统的具体要求,并提出相应的系统集成方案和市场推广策略。 《高效能源转换:先进材料与系统设计》旨在为读者提供一个关于未来清洁能源技术全面且深入的理解,通过对材料、设计和系统的细致剖析,为推动能源领域的创新和可持续发展贡献力量。

作者简介

This book fills the need for a practical reference for all scientists and graduate students who are seeking to define a mathematical model for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) simulation. Structured in two parts, part one presents the basic theory, and the general equations describing SOFC operation phenomena. Part two deals with the application of the theory to practical examples, where different SOFC geometries, configurations, and different phenomena are analyzed in detail.

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的装帧设计,从拿到手的那一刻起,就散发着一种严谨而专业的学术气息。封面那深邃的蓝色调,搭配着精密的工程图示线条,让人一眼就能感受到内容的厚重与深度。纸张的选择也十分考究,那种略带哑光的质地,既保证了印刷清晰度,又避免了反光带来的阅读疲劳,即便是长时间面对复杂的图表和公式,眼睛也不会感到干涩。装订工艺更是无可挑剔,书脊平整有力,即便是频繁翻阅查找特定章节,也感觉结构稳固,完全不用担心松散开裂的问题。内页的排版布局堪称教科书级别的典范,正文与图注之间的留白把握得恰到好处,确保了阅读的舒适性,同时,彩色插图的印刷质量尤其令人称道,那些燃料电池内部的微观结构渲染得栩栩如生,色彩过渡自然,极大地增强了对抽象概念的直观理解。这种对物理形态的极致追求,无疑为内容本身的专业性打下了坚实的基础,让人在接触知识之前,就已经对作者和出版社表达出的专业态度肃然起敬。它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的工艺品,体现了学术出版领域对品质的执着。

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总的来说,这本书的价值远远超出了其作为一本专业参考书的定位。它成功地弥合了基础电化学理论研究者与实际工程应用工程师之间的鸿沟。我特别欣赏作者在收尾部分对未来技术挑战和研究方向的展望。这部分内容没有停留在空泛的口号上,而是具体指出了当前电池设计中,热管理、长期运行稳定性以及成本控制等方面的关键瓶颈,并提出了几条极具前瞻性的研究路径。这种对行业现状的深刻洞察和对未来发展的清晰指引,使得这本书具备了超越时效性的生命力。它不是一本写完就束之高阁的资料,而更像是一张路线图,指引着我在这个前沿领域继续探索和深耕的方向。对于任何从事能源技术,尤其是固体氧化物燃料电池领域的新人或资深人士,这本书都是一本必备的“内功心法”和“实战秘籍”。

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这本书的文字风格,与其说是学术论述,不如说是经验丰富的工程师在与同行进行一场深度、坦诚的对话。作者的语言精准而富有张力,没有冗余的形容词或空泛的套话,每一个句子都承载着明确的信息量。在阐述复杂的电化学反应机理时,常常会使用到一些精妙的比喻或者类比,比如将离子传输过程比作拥堵的高速公路,这种“接地气”的描述方式,瞬间将那些晦涩难懂的传输动力学变得直观易懂。更难能可贵的是,作者在关键的数学推导部分,总是会穿插一些“作者注”,解释特定简化假设背后的物理意义和实验前提,这比教科书上生硬的公式堆砌要人性化得多。这种既保持了学术的严谨性,又充满了人文关怀的叙事方式,使得长时间阅读也不会产生阅读疲劳,反而会让人产生一种被引导、被陪伴的感觉,仿佛身边有一位经验丰富的导师在随时为你答疑解惑。

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初读这本书的章节安排,我立刻发现作者在构建知识体系方面展现了非凡的洞察力。全书的逻辑主线并非是简单的知识点堆砌,而是遵循了从宏观到微观,再到实际应用的全流程递进逻辑。开篇部分,对于高温电化学的基础理论回顾,深入浅出,即便是对热力学基础稍感生疏的读者,也能迅速找到切入点,建立起必要的理论框架。紧接着,对SOFCs核心组件——电解质、阴极、阳极——的材料科学特性进行逐一剖析时,作者没有停留在表面描述,而是深入到了晶体结构、离子迁移率等核心参数的讨论,这种深度解析为理解性能瓶颈提供了坚实的物理化学基础。最让我印象深刻的是,作者巧妙地将实验观测数据与理论模型预测穿插进行,使得抽象的数学方程不再是冰冷的符号,而是与真实世界性能衰减、效率波动紧密联系起来。这种结构设计,极大地降低了自学过程中的认知负荷,确保了知识的吸收是系统化而非碎片化的。

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深入到中后段的建模仿真章节,我感受到了一种近乎“黑箱破解”的快感。作者对于计算流体力学(CFD)与有限元分析(FEA)在SOFCs中的应用,给出了非常详尽的操作指南和参数敏感性分析。它并非简单地罗列软件的按钮功能,而是聚焦于如何根据电池的实际几何结构和边界条件,来选择最合适的网格划分策略,以及如何校准和验证模型输出的有效性。特别是关于多孔电极中欧姆极化和浓差极化的耦合模型部分,作者详细展示了如何将电化学动力学参数嵌入到偏微分方程组中,并清晰地指出了求解过程中的数值稳定性陷阱。对于任何希望将理论知识转化为实际工程优化方案的研究人员来说,这一部分无疑是一份极其宝贵的实战手册。它教会的不仅是“如何计算”,更是“如何思考”——如何将复杂的物理现象拆解成可计算的数学组件,并最终服务于提高系统效率的目标。

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