アプリケーションギャラリには電気, 構造, 音響, 流体, 熱および化学分野に関連する COMSOL Multiphysics® チュートリアルおよびデモアプリファイルが用意されています. これらの例はチュートリアルモデルまたはデモアプリファイルとそれに付随する手順をダウンロードすることにより独自のシミュレーション作業の開始点として使用できます.
クイック検索機能を使用して専門分野に関連するチュートリアルやアプリを検索します. MPHファイルをダウンロードするには, ログインするか, 有効な COMSOL ライセンスに関連付けられている COMSOL Access アカウントを作成します. ここで取り上げた例の多くは COMSOL Multiphysics® ソフトウェアに組み込まれ ファイルメニューから利用できるアプリケーションライブラリからもアクセスできることに注意してください.
このモデルは, 特定の材料特性セットに対するリチウムイオン電池の放電と充電を解析するためのリチウムイオン電池インターフェースを示します. ジオメトリは1次元で, モデルは等温です. 電池開発者は, このモデルを使用して, 材料, 寸法, 活性材料の粒度分布 (この場合は負極の炭素と正極のリチウムマンガン酸化物 (LiMn2O4) の選択など, さまざまな設計パラメーターの影響を調べることができます. また, 携帯電話やラップトップコンピューターなど, さまざまな動作条件やさまざまなデバイスでの電池性能をシミュレートすることもできます. 詳細を見る
Deposition of metallic lithium on the negative electrode in preference to lithium intercalation is known to be a capacity loss and safety concern for lithium-ion batteries. Harsh charge conditions such as high currents (fast charging) and/or low temperatures can lead to lithium plating. ... 詳細を見る
In a redox flow battery electrochemical energy is stored as redox couples in the electrolyte, which is stored in tanks outside the electrochemical cell. During operation, electrolyte is pumped through the cell and, due to the electrochemical reactions, the individual concentrations of ... 詳細を見る
ナトリウムイオン電池 (SIB) は, リチウムイオン電池 (LIB) の代替として広く提案されています. SIB の化学反応では, 電解質の電荷輸送と電極反応における酸化還元反応に Li+ ではなく Na+ を使用します. Na+ は Li+ よりも豊富で, 製造時の環境負荷が小さいという利点があります. しかし, SIB は一般的に LIB よりもエネルギー密度が低いため, 主に定置用途において LIB の代替候補となります. SIB の化学反応は LIB の化学反応と多くの類似点があり, 電荷輸送, 物質輸送, 電極反応速度論, ... 詳細を見る
In a polymer electrolyte membrane electrolyzer cell (PEMEC), the two electrode compartments are separated by a polymer membrane. Liquid water is fed to the anode side, forming oxygen gas on the anode, and hydrogen gas on the cathode side, respectively. The respective designs of the ... 詳細を見る
This example illustrates the principle of electrochemical polishing. The simplified 2D model geometry consists of two electrodes and an intermediate electrolyte domain The positive electrode has a protrusion, representing a surface defect. The purpose of the model is to examine how this ... 詳細を見る
副反応と劣化プロセスは, 多くの望ましくない影響を招き, リチウムイオン電池の容量低下を引き起こす可能性があります. 通常, 劣化は, 電池内のさまざまな場所で同時に発生する複数の複雑な現象と反応によって発生し, 劣化率は, 電位, 局所濃度, 温度, 電流の方向に応じて, 負荷サイクル中の特定の段階間で変化します. セル材料によって劣化の進行は異なり, 異なる材料を組み合わせると, たとえば “クロストーク” 電極材料によって劣化がさらに加速される可能性があります. このチュートリアルでは, ... 詳細を見る
This example demonstrates the Lithium-Ion Battery, Single-Ion Conductor interface for studying the discharge of a lithium-ion battery with solid electrolyte. The geometry is in one dimension and the model is isothermal. The behavior at various discharge currents and solid electrolyte ... 詳細を見る
This example replicates the results of the Jelly Roll tutorial example using a flattened representation of the wound spiral-based geometry. See that model entry for details on the background, original geometry, materials, and the general physics setup. Mapping the original problem to a ... 詳細を見る
