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河南新乡召开燃料电池汽车示范应用推进会

2025-07-11 07:15:34

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文献链接:燃料Thermaltransportcrossoverfromcrystallinetopartial-crystallinepartial-liquidstate(Nat.Commun.,2018,DOI:10.1038/s41467-018-07027-x)团队工作汇总[1]ShiyunXiong*,KimmoSaaskilahti,YuriyA.Kosevich,HaoxueHan,DavideDonadio,SebastianVolz,Blockingphonontransportbystructuralresonancesinalloy-basednanophononicmetamaterialsleadstoultralowthermalconductivity,Phys.Rev.Lett.117(2016)025503[2]ShiyunXiong,KaikeYang,YuriyA.Kosevich,YannChalopin,RobertoDAgosta,PietroCortona,andSebastianVolz,ClassicaltoQuantumTransitionofHeatTransferbetweenTwoSilicaClusters,Phys.Rev.Lett.112(2014)114301[3]ShiyunXiong,JihongMa,SebastianVolz,andTraianDumitricǎ,ThermallyActiveScrewDislocationsinSiNanowiresandNanotubes,Small10(2014)1756[4]ShiyunXiong*,DanieleSelli,SanghamitraNeogi,DavideDonadio,Nativesurfaceoxideturnsalloyedsiliconmembranesintonanophononicmetamaterialswithultralowthermalconductivity,Phys.Rev.B95(2017)180301(R)[5]XiaoliangZhang,MingHu,DimosPoulikakos,燃料ALow-FrequencyWaveMotionMechanismEnablesEfficientEnergyTransportinCarbonNanotubesatHighHeatFluxes,NanoLetters201212(7),3410-3416[6]BiyaoWu,YanguangZhou,MingHu,Two-ChannelThermalTransportinOrdered–DisorderedSuperionicAg2TeandItsTraditionallyContradictoryEnhancementbyNanotwinBoundary,TheJournalofPhysicalChemistryLetters20189(19),5704-5709[7]KunpengYuan,XiaoliangZhang,DaweiTang,MingHu,AnomalouspressureeffectonthethermalconductivityofZnO,GaN,andAlNfromfirst-principlescalculations,PhysicalReviewB98(2018)144303[8]XiaoliangZhang,HuaBao,MingHu,Bilateralsubstrateeffectonthethermalconductivityoftwo-dimensionalsilicon,Nanoscale,2015,7,6014[9]ZhehaoSun,KunpengYuan,XiaoliangZhang,DaweiTang,Pressuretuningofthethermalconductivityofgalliumarsenidefromfirst-principlescalculations,Phys.Chem.Chem.Phys.,2018,10.1039/C8CP05858J[10]Zhang,X.etal.RobustlyEngineeringTermalConductivityofBilayerGraphenebyInterlayerBonding.Sci.Rep.6(2016)22011.[11]TaoOuyang,XiaoliangZhang,MingHu,Thermalconductivityofordered-disorderedmaterial:acasestudyofsuperionicAg2Te,Nanotechnology26(2015)025702。【小结】作者通过反应力学分子动力学和第一性原理模拟了温度处于300K到1500K之间,电池Li2S中的热传导机制,电池将晶格振动,流动和晶格-流动相互作用分别对热导率的相对贡献。汽车图2:温度对热导率的贡献。

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低于800K,示范系统可被视为完美晶体,热载流子均为声子,总热导率与温度之间遵循传统的1/T关系。在该工作中,应用作者报道了相变材料Li2S中驱动液态组分热传导的隐含机制,应用以及声子对热导率的贡献、极短平均自由程的振动、液态和晶格-液态相互作用。

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温度高于1200K时,推进位力热导率随温度增加。

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