PEMFC薄金属双极板设计与加工的技术研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
·课题背景及意义 | 第11页 |
·质子交换膜燃料电池简介 | 第11-15页 |
·PEMFC的分类 | 第12-13页 |
·PEMFC的结构与原理 | 第13-15页 |
·PEMFC商业化所存在的问题 | 第15页 |
·研究现状 | 第15-24页 |
·质子交换膜燃料电池国内外研究现状 | 第15-17页 |
·质子交换膜燃料电池的模型研究 | 第17-18页 |
·PEMFC金属双极板流场的研究现状 | 第18-23页 |
·金属双极板加工工艺的研究 | 第23-24页 |
·主要工作 | 第24-25页 |
·PEMFC薄金属双极板流场的设计与优化 | 第25页 |
·PEMFC薄金属双极板加工工艺参数优化 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第2章 PEMFC双极板流场的几何设计优化 | 第26-40页 |
·双极板功能与特点 | 第26-27页 |
·流场设计思想与原则 | 第27-28页 |
·双极板优化设计目的与内容 | 第28-35页 |
·双极板优化目的 | 第28页 |
·双极板优化内容 | 第28-35页 |
·设计指标 | 第35-38页 |
·PEMFC的性能曲线 | 第35-36页 |
·流道中的压降 | 第36-37页 |
·均匀化指标 | 第37-38页 |
·模拟软件 | 第38-39页 |
·简介 | 第38页 |
·模拟流程 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 PEMFC双极板设计的数值优化分析 | 第40-76页 |
·数值模拟概述 | 第40页 |
·数值计算方法 | 第40-41页 |
·双极板流道入口数值优化分析 | 第41-50页 |
·物理模型 | 第41-42页 |
·模型假设与边界条件 | 第42-44页 |
·数值模拟与结果分析 | 第44-50页 |
·双极板流道截面数值优化分析 | 第50-60页 |
·物理模型 | 第50-52页 |
·模型假设与边界条件 | 第52-53页 |
·数值模拟与结果分析 | 第53-60页 |
·双极板流道基本结构数值优化分析 | 第60-75页 |
·物理模型 | 第61-62页 |
·模型假设及控制方程 | 第62-64页 |
·边界条件及模拟参数 | 第64-66页 |
·数值模拟与结果分析 | 第66-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第4章 PEMFC双极板加工的数值优化分析 | 第76-97页 |
·金属双极板材料 | 第76-78页 |
·金属双极板制造方法的选择 | 第78-79页 |
·金属双极板冲压成形概述 | 第79-81页 |
·冲压成形工艺 | 第79-80页 |
·冲压成形极限 | 第80-81页 |
·DYNAFORM有限元模拟软件 | 第81-83页 |
·软件的组成与优势 | 第81-82页 |
·软件模拟的一般过程 | 第82-83页 |
·金属双极板冲压成形数值分析基本理论 | 第83-96页 |
·有限元原理及方程 | 第83-84页 |
·冲压成形有限元算法 | 第84-85页 |
·三维有限元模型的建立 | 第85-88页 |
·边界条件的设置 | 第88-89页 |
·有限元数值分析 | 第89-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第5章 PEMFC电池组系统 | 第97-108页 |
·电池组的气体分配管道 | 第97-99页 |
·气体分配管道的形式 | 第98页 |
·电池组管路的连接方式 | 第98-99页 |
·电池组的水管理 | 第99-101页 |
·水管理的原因 | 第99-100页 |
·水管理的方式 | 第100-101页 |
·电池组的热管理 | 第101-102页 |
·热管理的原因 | 第101页 |
·热管理的方式 | 第101-102页 |
·金属双极板结构设计 | 第102-106页 |
·阴、阳极流场板 | 第102-103页 |
·支撑板 | 第103页 |
·薄金属双极板组装 | 第103-105页 |
·密封材料与连接方式 | 第105-106页 |
·电池组组装 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第6章 总结与展望 | 第108-111页 |
·总结 | 第108-109页 |
·展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第119页 |