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直接甲醇燃料电池传递过程与电化学反应的模型化

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-8页
符号对照表第8-10页
第一章 文献综述第10-23页
 1.1 燃料电池简介第10-12页
 1.2 直接甲醇燃料电池研究现状第12-21页
  1.2.1 DMFC单电池的结构和反应机理第13-14页
  1.2.2 DMFC模型研究第14-18页
  1.2.3 聚电解质膜材料的研究第18-21页
 1.3 本研究的目的第21-23页
第二章 质子交换膜燃料电池阴极模型第23-40页
 2.1 阴极基本构造及薄膜浸渍聚集体(TFFA)模型第23-26页
  2.1.1 阴极基本构造和气体扩散电极模型第23-25页
  2.1.2 TFFA模型的假设第25-26页
 2.2 模型方程描述第26-32页
  2.2.1 扩散层第26页
  2.2.2 催化反应层第26-29页
  2.2.3 数值计算第29-31页
  2.2.4 阴极模型参数的确定第31-32页
 2.3 结果与讨论第32-34页
 2.4 本章小结第34-40页
第三章 液相进料DMFC阳极和质子交换膜模型第40-57页
 3.1 直接甲醇燃料电池简介第40页
 3.2 基本构造第40-41页
 3.3 模型方程描述第41-49页
  3.3.1 流动层第41-42页
  3.3.2 扩散层第42-43页
  3.3.3 催化反应层第43-44页
  3.3.4 质子交换膜中的传递过程第44-45页
  3.3.5 数值计算过程第45-47页
  3.3.6 模型参数的确定第47-49页
 3.4 结果与讨论第49-50页
 3.5 本章小结第50-57页
第四章 液相进料DMFC整体模型第57-69页
 4.1 直接甲醇燃料电池的模拟第57-58页
 4.2 模型参数估计第58-60页
 4.3 结果与讨论第60-62页
 4.4 本章小结第62-69页
第五章 阻醇电解质膜的DMFC模型第69-82页
 5.1 DMFC新型膜的构想第69-71页
 5.2 高分子单体水溶液传导性第71-73页
  5.2.1 实验原理图第71-72页
  5.2.2 实验设备、材料及装置第72页
  5.2.3 实验结果第72-73页
 5.3 阻醇聚电解质膜的的DMFC模型第73-77页
  5.3.1 模型分析第75页
  5.3.2 数值计算过程第75-76页
  5.3.3 模型参数估计第76页
  5.3.4 结果与讨论第76-77页
 5.4 本章小结第77-82页
结论第82-83页
致谢、声明第83-84页
参考文献第84-88页
附录Matlab计算程序第88-98页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第98页

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