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1.
张华民  张志斌 《机电信息》2015,(9):92-93,95
应用RCM分析技术的原理,从起重机械的功能、功能故障、故障模式和故障后果出发,以桥式起重机金属结构为例建立FMEA表,并利用RCM逻辑决断图将定期检验、安全监控和日常维保有机结合起来进行对策分析,得到了基于RCM分析的起重机械定期检验项目,使设备在保持较高可靠性水平的同时检验成本降低。  相似文献   
2.
通过现场观测试验,研究了王庄煤矿综采放顶煤条件下覆岩破坏规律和导水裂缝带发育规律,求取了预测导水裂缝带最大高度的经验公式。在此基础上,进行了王庄煤矿后备区绛河水体下采煤方案设计,依据基岩的不同厚度,将水体下压煤区域划分为暂不开采区、限厚开采区、分层综采区和综采放顶煤开采区,并提出了应采取的安全技术措施。  相似文献   
3.
对采用常规条形流场的H2-Air PEMFCs阴极建立了二维数学模型,模型的控制方程耦合了连续性方程、Darcy方程、电传导方程以及O2和H2O的对流-扩散方程,对氧的电化学还原反应过程采用Butler-Volmer方程描述.利用模型计算了阴极扩散层中电流密度、O2和H2O浓度、催化层界面上局部电流密度的分布,分析了采用常规条形流场时气体在阴极扩散层中的传递机制及各组分浓度分布的特点.  相似文献   
4.
利用已建立的数学模型考察了阴极扩散特性参数、阴极流场几何参数、电极电阻、催化剂活性、流道上O2浓度变化对H2-Air PEMFCs性能的影响.计算表明,增大氧有效扩散系数、减小扩散层厚度可增大电池的工作电流密度;提高氧还原反应交换电流密度、减小电极电阻、优化流道尺寸可改善电池性能;沿反应气体流动方向逐渐增加MEA的催化剂负载量可提高电流密度分布的均匀性.  相似文献   
5.
植物提取液抑制硫酸盐还原菌生长的研究(Ⅱ)   总被引:1,自引:0,他引:1  
用不同的溶剂以不同的方法获得了桔皮和广柑的提取液,并测定了提取液对油田污水中硫酸盐还原菌的杀菌性能。结果表明,选择恰当的提取方法可以明显改善提取液的杀菌效力。这些植物提取液有可能成为新的一代杀菌剂。  相似文献   
6.
采用乙二醇还原法制备了Pt含量为5%(质量分数)的Pt/C和Pt/FePO4/C催化剂,并用透射电镜(TEM)表征催化剂的形貌.催化剂中Pt粒子在载体上高度分散,且粒径均匀.Pt/FePO4/C和Pt/c催化剂的平均粒径分别为1.2nm和0.9 nm.实验结果表明,Pt/FePO4/C催化剂具有较Pt/C更高的电化学活性比表面积和催化氧还原的活性.分别利用两种催化剂制备PEMFC阴极,Pt的担量均为0.08mg/cm2.以氧气为阴极反应气时,采用Pt/FePO4/C和Pt/C的PEMFC单电池的峰值功率密度分别为763mW/cm2和663mW/cm2;阴极催化剂质量比功率分别为9.54kW/g Pt和8.29kW/gPt;即作为PEMFC阴极催化剂,Pt/FePO4/C具有更高的催化活性.  相似文献   
7.
多硫化钠-溴化钠氧化还原液流电池研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
在全电池中用稳态方法研究了不同电极材料对电池正负极电化学反应极化行为的影响。以聚丙腈碳毡为正极材料,泡沫镍为负极材料,4mol/LNaBr、1.3mol/LNa2S4为正、负极电解液,测定了(28±1)℃时电池的库仑效率、电压效率、能量效率及电池的能量密度随充放电电流密度的变化规律,分析了大电流密度下电池电压效率下降的原因。以聚丙腈碳毡及泡沫镍为正负极材料所组成的电池能量效率约71%,能量密度约66.4mW/cm2(50mA/cm2充放电),电池的欧姆内阻压降是大电流密度下电池电压效率下降的主要原因。  相似文献   
8.
利用电池实验方法考察了直通道流场的通道深度、流场细密化、通道宽度以及分配沟宽度等结构参数对128cm2氢-空PEM电池性能的影响,同时与数学模型的计算结果相比较,二者表现出相同的变化趋势。实验结果表明,在一定范围内,随着流场通道宽度和通道深度的减小、分配沟宽度的增大,电池性能上升;流场细密化有利于电池性能的提高。  相似文献   
9.
电催化剂是质子交换膜燃料电池中非常重要的关键材料,文中详细地介绍了大连化学物理研究所燃料电池工程中心所研制的高分散度Pt/C催化剂的制备和表征结果,采用这种Pt/C催化剂组装了5kW的电池组,电池组良好的性能验证了催化剂的高活性,为了提高催化剂的利用率,文中研究了催化剂分散度和电池性能的关系,研究表明阳极侧催化剂分散度越高对提高电池的性能越有利,而在阴极侧Pt分散度的增加对电池的性能影响不大,这是因为反应界面上Pt分散度增加后降低了氧还原反应的比活性。  相似文献   
10.
<正> (一)概述在阴极保护中,选择最适当的保护电位,对于抑制腐蚀,节约能源以及防止过保护造成的危害是十分重要的。但实际上,使用的一些标准,如中性溶液中碳钢的保护电位为-0.77(V·SCE),保护电位负偏移腐蚀电位300mV等,这些在许多情况下,理论上是缺乏根据的,可在许多情况下却都借用这一“标准值”。  相似文献   
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