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 |