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自呼吸式微型直接甲醇燃料电池非绝热模型

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 微型直接甲醇燃料电池概述第10-13页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池的研究进程第10-12页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池面临的挑战第12-13页
    1.3 研究目的和意义第13-14页
    1.4 本论文的主要研究内容第14-15页
第二章 自呼吸式直接甲醇燃料电池工作原理第15-29页
    2.1 引言第15页
    2.2 自呼吸式直接甲醇燃料电池的结构第15-19页
        2.2.1 流场第16-17页
        2.2.2 扩散层第17-18页
        2.2.3 催化层第18-19页
        2.2.4 质子交换膜第19页
    2.3 自呼吸式直接甲醇燃料电池的原理第19-28页
        2.3.1 电池内气液两相传输的基本概念第20-23页
        2.3.2 水管理第23-25页
        2.3.3 甲醇渗透第25-26页
        2.3.4 电池的极化现象第26-27页
        2.3.5 电池基本性能的描述第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 自呼吸式直接甲醇燃料电池模型建立第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 模型的计算区域和基础假设第29-30页
    3.3 模型建立第30-37页
        3.3.1 阳极模型第30-31页
        3.3.2 质子交换膜模型第31-32页
        3.3.3 阴极模型第32-33页
        3.3.4 电池的电子与质子传输模型第33-34页
        3.3.5 整个电池的热量传输模型第34-35页
        3.3.6 边界条件第35-37页
    3.4 模型求解第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 模型结果分析第41-57页
    4.1 引言第41页
    4.2 结果分析第41-55页
        4.2.1 反应物浓度分布及对电池的影响第41-45页
        4.2.2 压强和流速分布及对电池性能的影响第45-49页
        4.2.3 液体饱和度分布及其对电池的影响第49-50页
        4.2.4 电势和电流密度分布及对电池性能的影响第50-54页
        4.2.5 温度分布及对电池性能的影响第54-55页
    4.3 本章小结第55-57页
第五章 结论与展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-66页
附录第66页

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