项目历史 更薄的膜和替代催化剂有望提高 PEM 电解器的稳定运行和效率。该项目提高了材料性能并将组件集成在一起,同时利用基本特性来理解和突破设计极限。
聚合物基复合材料 (PMC) 因其优良的性能和较高的强度重量比而广泛应用于风能行业的主要承重部件[1]。然而,制造这种复合材料仍然是一项艰巨的任务。随着固化的进行,成分基质的化学流变和热机械性能会发生变化。化学收缩、放热产热和成分材料性能不匹配等多种多物理现象进一步影响原位基质响应,并导致制造过程中残余应力的积累、变形和损坏[2-9]。这些残余应力对复合材料性能的改变程度尚不完全清楚。基于准确而全面的材料表征的过程建模模拟可以填补这一知识空白。由此产生的过程模型可用于优化复合材料制造,以提高风能应用复合部件的性能。过程建模利用强大的计算分析工具,能够准确预测复合材料在受到各种热机械载荷时的微尺度响应[2-8,10-16]。许多基于航空级复合材料的计算研究报告了现象学和本构关系,以预测基质固化的演变[17],估计工艺引起的残余应力产生[18-27],并评估其对加工复合材料性能的影响[3-6、8、10、11、28]。然而,由于缺乏完整的固化和温度相关材料属性数据集,此类研究通常依赖室温数据或采用确定性基质属性进行分析。因此,
大型 GRP 货船的设计和制造完全符合目前最先进的水平,但结构的长期耐久性值得怀疑。需要进行额外的研究才能对材料性能建立令人满意的信心。回顾了现有大型 GRP 船舶的经验,并在可能的情况下将其推广到大型 GRP 货船。提出并论证了 GRP 船体结构的设计标准。回顾了系统/设备安装的条件。
创新的技术障碍:[为什么现在或需要时无法合理实施创新?有什么技术障碍?]人们对这种特定大分子自组装的基本现象了解不多,行为变化不可预测。缺乏悬臂式 MEMs 设备材料性能的技术数据,阻碍了所需新型传感器的开发。客户对第一代激光测绘制导系统竞争类型未经验证的能力感到不确定,阻碍了这项技术的接受。
大型 GRP 货船的设计和制造完全符合目前最先进的水平,但结构的长期耐久性值得怀疑。需要进行更多研究才能对材料性能建立令人满意的信心。回顾了现有大型 GRP 船舶的经验,并在可能的情况下将其推广到大型 GRP 货船。提出并论证了 GRP 船体结构的设计标准。回顾了系统/设备安装的条件。
向净零排放世界过渡是人类面临的最大挑战之一。能源行业是温室气体排放的最大来源之一,是避免气候变化最严重影响的关键。然而,当今的储能设备受到其组成材料性能的限制。克服这些限制需要更深入地了解材料的物理和化学性质。如果材料对空气/湿度敏感,材料研究将变得更具挑战性。
Netl的奥尔巴尼实验室将其起源追溯到1943年,当时富兰克林·罗斯福总统宣布,美国矿业局已选择奥尔巴尼作为新西北电动发展实验室的地点。实验室的最初任务是找到使用该地区丰富的低级资源并使用该地区大量电能开发新的冶金过程的方法。1995年,国会关闭了美国矿业局,并将奥尔巴尼的实验室转移到了能源部的化石能源办公室。 2005年底,奥尔巴尼研究中心重组成为Netl的一部分。 这一行动使奥尔巴尼实验室在材料性能和过程开发方面的专业知识与Netl的使命探索,整合和成熟的技术解决方案,以增强国家的能源基础并保护子孙后代的环境。1995年,国会关闭了美国矿业局,并将奥尔巴尼的实验室转移到了能源部的化石能源办公室。2005年底,奥尔巴尼研究中心重组成为Netl的一部分。这一行动使奥尔巴尼实验室在材料性能和过程开发方面的专业知识与Netl的使命探索,整合和成熟的技术解决方案,以增强国家的能源基础并保护子孙后代的环境。
Netl的奥尔巴尼实验室将其起源追溯到1943年,当时富兰克林·罗斯福总统宣布,美国矿业局已选择奥尔巴尼作为新西北电动发展实验室的地点。实验室的最初任务是找到使用该地区丰富的低级资源并使用该地区大量电能开发新的冶金过程的方法。1995年,国会关闭了美国矿业局,并将奥尔巴尼的实验室转移到了能源部的化石能源办公室。 2005年底,奥尔巴尼研究中心重组成为Netl的一部分。 这一行动使奥尔巴尼实验室在材料性能和过程开发方面的专业知识与Netl的使命探索,整合和成熟的技术解决方案,以增强国家的能源基础并保护子孙后代的环境。1995年,国会关闭了美国矿业局,并将奥尔巴尼的实验室转移到了能源部的化石能源办公室。2005年底,奥尔巴尼研究中心重组成为Netl的一部分。这一行动使奥尔巴尼实验室在材料性能和过程开发方面的专业知识与Netl的使命探索,整合和成熟的技术解决方案,以增强国家的能源基础并保护子孙后代的环境。