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Enregistrement W4399654840 · doi:10.1016/j.jpowsour.2024.234855

Simulation of fuel cell membrane durability under vehicle operation

2024· article· en· W4399654840 sur OpenAlexafffundabout
Mohammad Shojayian, Mohsen Mazrouei Sebdani, Erik Kjeang

Notice bibliographique

RevueJournal of Power Sources · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueFuel Cells and Related Materials
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesSFU Community Trust Endowment FundNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésDurabilityFuel cellsProton exchange membrane fuel cellMembraneMaterials scienceAutomotive engineeringEngineeringWaste managementEnvironmental scienceChemistryChemical engineeringComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this work, a statistical fuel cell chemo-mechanical membrane degradation model is developed based on the ionomer fibrillar morphology as a framework for use-level membrane durability prediction for fuel cell electric vehicles . The mechanical and chemical degradation modes are separately calibrated with pressure differential-accelerated mechanical stress tests and accelerated membrane durability tests, respectively. Finite element simulations are used to estimate the initial stress distribution across the membrane, while the genetic algorithm with the least squares method is employed to calibrate the model parameters with experimental results, thus reaching a good agreement. Next, the validated model is utilized for a case study of fuel cell electric transit bus operation in the city of Victoria, B.C., Canada. The initial cell voltage profile is obtained using a dynamic fuel cell power system model applied to the transit bus drive cycle recorded during real-world operation. According to the model predictions, reducing the stack nominal power from 396 to 132 kW results in a 148% membrane lifetime enhancement, whereas decreasing the cell temperature from 90 to 70°C results in an 11-fold increase in the membrane lifetime under simulated transit bus operation, thereby exceeding the 25,000-h lifetime target for this application.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,186
Score d'incertitude au seuil0,347

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,210 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations9
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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