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多物理场耦合,加速电能源技术发展

只有大量具有扎实功底的研究者、技术人员,才具备创新的基础,两者是相辅相成的;第二、提高软硬件条件,尤其是随着锂电池的研究的深入以及动力和储能要求越来越高,必须引进国内外一切先进的研究手段,包括软件和实验设备 在交流过程中,刘兴江博士不可避免的谈到了出席COMSOL中国区年会的原因,原来在研究过程中,刘博士课题组逐渐发现多物理场效应在电池设计、应用过程中的影响不断加大,热传、结构、流体、电化学作用都是相互依存的 为了更好的研究,就必须进行大量的实验,但是多场耦合的复杂性会使实验成本变得无法控制,所以考虑使用模拟仿真工具对锂离子电池众多关键问题进行模拟,加强设计的可靠性,另外也能对产品性能进行一个基本的预测,以及预见其在应用的过程中会遇到哪些问题 天津电源研究所考虑将来不仅可以对锂离子电池内部的化学过程进行模拟仿真,还可以对燃料电池、金属空气电池、太阳能电池等进行计算工作。通过仿真和实验相结合,将多场耦合的思路扩展到其他领域。 在既有的技术平台上,刘博士也谈到了发展的愿景:希望将天津电源研究所的化学与物理电源国家重点实验室做成可以供电能源行业企业使用的模拟仿真平台,在这个过程中,还可以培训出一些技术工程师,让更多的研究技术人员掌握好相关软件和技术
来源:e-works
2010-11-16
共 340 页 总数:3391
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