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质子交换膜燃料电池的流场结构优化与新型流场研究

摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第1章 绪论第11-24页
   ·课题背景第11-16页
     ·燃料电池第11-12页
     ·质子交换膜燃料电池第12-15页
       ·质子交换膜燃料电池的发展现状第12-13页
       ·质子交换膜燃料电池的结构第13-14页
       ·质子交换膜燃料电池的工作原理第14-15页
     ·质子交换膜燃料电池的双极板第15-16页
     ·质子交换膜燃料电池的流场板第16页
   ·文献综述第16-22页
     ·质子交换膜燃料电池的简介和国内外研究现状第16-17页
     ·质子交换膜燃料电池流场形式研究第17-20页
     ·质子交换膜燃料电池的流场结构参数研究第20-21页
     ·质子交换膜燃料电池的新型流场研究第21-22页
   ·本文工作第22-24页
     ·质子交换膜燃料电池的分析模型第22-23页
     ·流道深度对电池性能的影响第23页
     ·流道宽度和岸的宽度比对电池性能的影响第23页
     ·流道截面形状对电池性能的影响第23页
     ·新型流场的电池性能第23-24页
第2章 质子交换膜燃料电池的数学模型第24-30页
   ·基本方程第24-27页
     ·质量守恒方程第24-25页
     ·动量守恒方程第25页
     ·能量守恒方程第25页
     ·组份守恒方程第25-26页
     ·电化学方程第26页
     ·电流守恒方程第26-27页
   ·质子交换膜燃料电池物性参数模型第27-29页
     ·密度第27-28页
     ·粘度第28页
     ·比热第28页
     ·热导率第28-29页
     ·扩散系数第29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 流道深度对电池性能的影响第30-37页
   ·计算模型第30-32页
     ·几何模型第30-31页
     ·边界条件和物性参数第31-32页
     ·模型假设第32页
   ·结果及分析第32-36页
   ·本章小结第36-37页
第4章 流道宽度和岸的宽度比对电池性能的影响第37-50页
   ·计算模型第37-38页
     ·几何模型第37-38页
     ·边界条件第38页
     ·模型假设第38页
     ·计算方案第38页
   ·结果及分析第38-49页
     ·电池性能随流道宽度的变化第38-41页
     ·电池性能随岸宽的变化第41-46页
     ·电池性能随流道宽度和岸宽的变化第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第5章 流道截面形状对电池性能的影响第50-56页
   ·计算模型第50-51页
     ·几何模型第50页
     ·边界条件第50-51页
     ·模型假设第51页
     ·模型尺寸和网格第51页
     ·计算方案第51页
   ·结果和分析第51-55页
   ·本章小结第55-56页
第6章 新型流场结构电池模拟第56-70页
   ·蜂窝状流场第56-61页
     ·描述第56页
     ·设计思路第56-57页
     ·生成原理及步骤第57-58页
     ·蜂窝状分形流场的流动特性第58-61页
   ·蜂窝状分形流场燃料电池性能第61-69页
     ·一层蜂窝状流场燃料电池性能第61-63页
       ·计算模型第61-62页
       ·边界条件第62页
       ·模型假设第62页
       ·模型尺寸和网格第62页
       ·计算方案第62页
       ·结果及其分析第62-63页
     ·二层蜂窝状流场燃料电池性能第63-69页
       ·计算模型第63-64页
       ·模型尺寸和网格第64-65页
       ·计算方案第65页
       ·结果及分析第65-69页
   ·本章小结第69-70页
第7章 结论与展望第70-72页
   ·结论第70-71页
   ·展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目第77页

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