ProcessNet“反应工程”部门副主席 ICOSCAR-6(第六届结构催化剂和反应器国际会议,2019 年 9 月 11 日至 13 日,德国巴特黑雷纳尔布)会议主席 欧洲化学工程联合会(EFCE)“过程强化”工作组代表 美国化学工程师学会“过程强化”工艺开发部门主席(2009 年至 2011 年和 2013 年至 2015 年) 亥姆霍兹能源联盟合作项目“节能化学多相过程”的项目负责人和研究领域协调员(2012 年至 2015 年) 各种国际会议的会议主席和科学委员会成员 亚琛工业大学、柏林工业大学、丹麦技术大学、代尔夫特工业大学、多特蒙德工业大学、埃尔朗根-纽伦堡 FAU、米兰理工大学马格德堡奥托·冯·格里克大学
高级化学工程理学硕士课程提供成为一名成功的化学工程师所需的主题,学生将获得工艺设计和管理、化学反应和反应器操作、计算机模拟、材料工程以及健康、安全和环境 (HSE) 方面的扎实知识。理学硕士课程受益于将 MEng 和 MSc 课堂教学相结合,通过扩大班级规模、更高效的团队合作技能培养和增加学习经验分享来增强学生体验。该课程是根据相关行业需求而开发的,反映了化学和能源部门的教学卓越性和研究实力,后者正在确定所提供的各种理学硕士论文主题。教学涵盖高级主题、过程管理、反应工程、材料工程、建模和模拟、多相流体流动和健康、安全和环境。课程还教授高级实验室实践和研究方法,并通过 40 学分的论文项目进行开发。课程目标
摘要:在过去十年中,电化学 CO 还原 (COR) 系统的可访问活动数量级增加了,特别是通过实施气体扩散电极 (GDE) 架构。随着 GDE 的有效几何面积(cm 2 到 m 2 )的扩大,反应器性能可能会因物理和化学空间变化而发生变化,而多相和多产品电化学系统的化学复杂性使这种变化变得复杂。这项工作通过多端口采样反应器测量和评估 COR 性能指标,以测量 COR GDE 通道下游的反应物和产物浓度。研究发现,氢气析出反应 (HER) 的法拉第效率 (FE) 在通道下游增加,这主要是由于 CO 分压的降低,而乙烯的选择性在通道下游保持相对恒定。这项工作强调了随着电化学反应器的物理扩大,性能的不均匀性,对 COR 和 CO2R 系统的未来扩展具有重要意义。R
摘要 在本文中,我们提出了一种新颖的数学模型,该模型在一定程度上复制了一般卷对卷纳米压印光刻 (R2RNIL) 制造工艺的工作方式。我们首先确定制造商在提高生产率和控制制造过程方面面临的一些当前挑战和问题。接下来,我们描述和分析构成典型 R2RNIL 工艺的主要物理现象以及用作涂层的聚合物的典型材料特性,并制定符合物理定律的数学模型。然后,我们提出一些数值模拟,这些模拟定性地再现了实验中发现的几个特征,这些特征是在使模型适合数值计算的线性化假设下发现的。此外,我们确定了影响 R2RNIL 的一些关键工艺参数和材料特性,以及它们如何用于材料设计和工艺控制。最后,我们将讨论未来的工作和一些可以在一般框架范围内研究的应用。 关键词:多相多尺度建模、粘弹性材料、光化学键合、混合物力学
摘要。LAR@MSL团队从1999-2007、2011、2016及2023年再次参加了MSL多年。此团队描述论文打算简要解释机器人的结构,硬件和软件以及该新团队实施的一些最重要的更改。重要的是要指出,新学生加入了团队,并且是联盟的新手。到目前为止,大多数更改一直在解决机械问题,电子系统的某些变化以及在体系结构和代码组织和控制系统上的一些升级。已经开发了具有多相机设置的新型视觉系统,更新的轮子以及增加调试LED,以帮助开发过程。关于该软件,由于游戏策略的新尝试与以前的团队大不相同,进行了重建。本文描述了机器人的自下而上的视图,所使用的硬件,视觉头,低级软件和策略以及一些结论。整个代码和硬件说明可在公共GitHub存储库中获得。
EPC9145 演示板是一款三相 BLDC 电机驱动逆变器板,采用 EPC2206 eGaN FET,最大 R DS(on) 为 2.2 mΩ,最大器件电压为 80 V,可提供高达 28 A pk (20 A RMS) 的最大输出电流。该板还可配置为多相 DC-DC 转换,EPC2206 支持高达 250kHz 的 PWM 开关频率。EPC9145 包含支持完整电机驱动逆变器所需的所有关键功能电路,包括栅极驱动器、用于内部电源的稳压辅助电源轨、电压和温度感应、精确的电流感应和保护功能。图 1 显示了各种功能块。EPC9145 可与各种兼容控制器配对,由各种制造商支持,利用现有资源实现快速开发,可快速配置为电机驱动逆变器或 DC-DC 转换器。
我们的简要发现(按任务顺序)如下:任务 1:变压器被定义为用于电力传输和配电系统。这些变压器可以根据其应用进行细分。配电变压器由配电系统运营商或最终用户安装,并且最常提供与低压 (LV) 配电网 (230/400 VAC) 的连接。这些变压器包括用于连接分布式能源 (DER)(例如风力涡轮机)的变压器。由输电系统运营商安装的变压器也称为“电力变压器”。它们用于中压 (MV) 和/或高压 (HV) 电网。另一类较小的工业变压器是隔离(分离)变压器或安全超低压 (SELV)(控制)外部电源变压器。较小的工业变压器是根据其他标准制造的,并且不连接到中压系统,因此很容易区分。根据 EN 60076-1(IEC 60076-1),电力变压器一般被视为 1 kVA 单相和 5 kVA 多相以上的变压器(包括自耦变压器),因此本研究不考虑较低的额定值。任务 1 还准确地揭示了正在使用的立法和标准。变压器最重要的效率参数是空载和负载损耗,它们是使用阶段电力损耗的原因。根据变压器类型,这些参数由不同的标准涵盖:
摘要 — 可再生资源的大量渗透导致净负荷快速变化,从而产生了典型的“鸭子曲线”。由此产生的大容量系统资源的爬升需求是一项运营挑战。为了解决这个问题,我们提出了一个分布式优化框架,在这个框架中,位于配电网中的分布式资源被协调起来,为大容量系统提供支持。我们使用电流注入 (CI) 方法对多相不平衡配电网的功率流进行建模,该方法利用基于 McCormick 包络的凸松弛来呈现线性模型。然后,我们使用加速近端原子协调 (PAC) 来解决这个 CI-OPF,该协调采用 Nesterov 型加速,称为 NST-PAC。我们以加利福尼亚州旧金山为例,使用改进的 IEEE-34 节点网络,在太阳能光伏、灵活负载和电池单元的高渗透率下,将我们的分布式方法与本地方法进行了评估。我们的分布式方法将大容量系统发电机的爬升要求降低了多达 23%。索引词 — 配电网、分布式优化、储能
摘要 - 来自生物种类的基因组序列可以以“基因组signation”为图形表示。此表示形式提供了有关K-MER大小不同的寡核苷酸频率的信息。此外,基因组序列也可以由音频信号表示,通过将每种寡核苷酸或蛋白质转换为一定范围的音频频率获得。尽管音频表示策略提供了一个有趣的结果,但它们仅使用部分基因组序列。至今不存在考虑完整基因组序列的方法。这项工作通过使用一组完整的基因组序列组成多相信号,提出了一种用于基因组音频表示的新方法。此处通过第一次提取每个序列的基因组特征来描述此方法。然后,为了获得音频信号,通过将每个值标准化为可听见的频谱,将二维基因组特征转化为一维序列。最后,每个信号取决于序列的数量,在不同的通道上播放以生成多形轨道。实验结果和音频分析表明,所描述的方法从原始序列中保留了主要模式和基因组结构。
摘要:锂离子电池(LIB)性能可能会受到复杂电极微结构的性质的显着影响。几乎所有LIB电极中存在的碳粘合剂结构域(CBD)用于增强机械稳定性和促进电子传导,并了解CBD相微结构以及它如何影响复杂耦合的传输过程对LIB性能优化至关重要。在这项工作中,首次详细研究了CBD阶段中微孔度的影响,从而深入了解CBD微结构与电池性能之间的关系。为了研究CBD孔径分布的效果,使用随机场方法在硅中生成多相电极结构,包括实践中看到的双峰孔径分布和具有可调孔尺寸和可变传输特性的微孔CBD。大孔的分布和微孔CBD相显着影响模拟的电池性能,其中电池的特定容量随着CBD相的微孔力的增加而提高。关键字:锂离子电池(LIB),碳粘合剂域(CBD),电极微观结构,随机方法,微型质量