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取向硅钢细化磁畴技术研究进展
被引量:
3
1
作者
王丽娜
何承绪
李萧
《热加工工艺》
北大核心
2024年第2期6-11,共6页
细化磁畴技术是取向硅钢生产过程中重要的技术手段之一,可有效降低带材损耗。介绍了取向硅钢损耗的影响因素、细化磁畴降低铁损的原理,同时对两种类型细化磁畴技术的原理和研究现状进行了综述。非耐热型细化磁畴技术相对成熟稳定,已实...
细化磁畴技术是取向硅钢生产过程中重要的技术手段之一,可有效降低带材损耗。介绍了取向硅钢损耗的影响因素、细化磁畴降低铁损的原理,同时对两种类型细化磁畴技术的原理和研究现状进行了综述。非耐热型细化磁畴技术相对成熟稳定,已实现工业应用。耐热型细化磁畴技术目前被少数企业所垄断,国内仅宝钢掌握大功率激光刻痕细化磁畴技术,而其他耐热型细化磁畴技术更多处于实验室研发阶段,无法应用于工业生产。在能源结构调整、电工装备要求不断提升的背景下,对耐热型取向硅钢提出了更多的需求,未来耐热型细化磁畴技术将成为取向硅钢细化磁畴技术的一个重点研究方向。
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关键词
取向硅钢
细化磁畴
激光刻痕
机械刻痕
铁损
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职称材料
煤炭制氢替代技术——质子交换膜水电解制氢技术及其衰减机理
被引量:
11
2
作者
宋洁
邓占锋
+4 位作者
徐桂芝
梁丹曦
彭笑东
赵雪莹
徐超
《煤炭科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期136-144,共9页
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化...
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化碳,2种煤制氢方式不仅产生的氢气纯度低而且对环境不友好。因此,寻求一种低碳环保、产氢效率/纯度高的制氢方式至关重要。质子交换膜(PEM)水电解制氢具备宽范围快速动态响应能力,在新能源消纳、高比例新能源电网功率动态平衡方面应用前景广阔。但波动电源制氢过程中启停、过载、快速大幅变载等工况会影响质子交换膜电解槽中的关键材料和传热传质过程,导致耐受性不足及性能衰减加剧,严重制约了PEM制氢的大规模推广。因此,亟需开展PEM电解槽衰减机理和失效机制分析,为研发适于波动工况输入的高性能、长寿命PEM制氢装置提供理论指导。主要从传统的煤炭制氢技术6及其弊端、(PEMWE)的基本原理和优缺点、PEM电解槽性能优化的发展现状、PEM电解槽中催化剂、质子交换膜、双极板的衰减机理及其缓解策略5个方面来进行阐述,指导未来PEMWE系统的性能和耐久性提升。
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关键词
煤炭制氢
质子交换膜水电解
IrO2颗粒
Pt颗粒
质子交换膜衰减机理
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职称材料
题名
取向硅钢细化磁畴技术研究进展
被引量:
3
1
作者
王丽娜
何承绪
李萧
机构
北京科技大学天津学院材料科学与工程系
先进输电技术国家重点实验室国网智能电网研究院有限公司
北京科技大学
国家
材料服役安全科学中心
出处
《热加工工艺》
北大核心
2024年第2期6-11,共6页
基金
天津市教委科研计划项目(2020KJ078)。
文摘
细化磁畴技术是取向硅钢生产过程中重要的技术手段之一,可有效降低带材损耗。介绍了取向硅钢损耗的影响因素、细化磁畴降低铁损的原理,同时对两种类型细化磁畴技术的原理和研究现状进行了综述。非耐热型细化磁畴技术相对成熟稳定,已实现工业应用。耐热型细化磁畴技术目前被少数企业所垄断,国内仅宝钢掌握大功率激光刻痕细化磁畴技术,而其他耐热型细化磁畴技术更多处于实验室研发阶段,无法应用于工业生产。在能源结构调整、电工装备要求不断提升的背景下,对耐热型取向硅钢提出了更多的需求,未来耐热型细化磁畴技术将成为取向硅钢细化磁畴技术的一个重点研究方向。
关键词
取向硅钢
细化磁畴
激光刻痕
机械刻痕
铁损
Keywords
grain oriented silicon steel
domain refining
laser scribing
mechanical scribing
core loss
分类号
TG142.77 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
煤炭制氢替代技术——质子交换膜水电解制氢技术及其衰减机理
被引量:
11
2
作者
宋洁
邓占锋
徐桂芝
梁丹曦
彭笑东
赵雪莹
徐超
机构
华北电力大学
先进输电技术国家重点实验室国网智能电网研究院有限公司
出处
《煤炭科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期136-144,共9页
基金
国家电网有限公司总部管理科技资助项目(4000-202058313A-0-0-00)。
文摘
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化碳,2种煤制氢方式不仅产生的氢气纯度低而且对环境不友好。因此,寻求一种低碳环保、产氢效率/纯度高的制氢方式至关重要。质子交换膜(PEM)水电解制氢具备宽范围快速动态响应能力,在新能源消纳、高比例新能源电网功率动态平衡方面应用前景广阔。但波动电源制氢过程中启停、过载、快速大幅变载等工况会影响质子交换膜电解槽中的关键材料和传热传质过程,导致耐受性不足及性能衰减加剧,严重制约了PEM制氢的大规模推广。因此,亟需开展PEM电解槽衰减机理和失效机制分析,为研发适于波动工况输入的高性能、长寿命PEM制氢装置提供理论指导。主要从传统的煤炭制氢技术6及其弊端、(PEMWE)的基本原理和优缺点、PEM电解槽性能优化的发展现状、PEM电解槽中催化剂、质子交换膜、双极板的衰减机理及其缓解策略5个方面来进行阐述,指导未来PEMWE系统的性能和耐久性提升。
关键词
煤炭制氢
质子交换膜水电解
IrO2颗粒
Pt颗粒
质子交换膜衰减机理
Keywords
coal hydrogen production
proton exchange membrane water electrolysis
IrO2 particles
Pt particles
proton exchange membrane degradation mechanism
分类号
TK91 [动力工程及工程热物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
取向硅钢细化磁畴技术研究进展
王丽娜
何承绪
李萧
《热加工工艺》
北大核心
2024
3
在线阅读
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职称材料
2
煤炭制氢替代技术——质子交换膜水电解制氢技术及其衰减机理
宋洁
邓占锋
徐桂芝
梁丹曦
彭笑东
赵雪莹
徐超
《煤炭科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022
11
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职称材料
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