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膜电极压缩引起的燃料电池内部应力、内阻及水传输行为研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 引言第12-29页
   ·为什么发展燃料电池第12-14页
   ·质子交换膜燃料电池第14-16页
   ·MEA第16-26页
     ·MEA 组装第20-21页
     ·MEA 内阻第21-24页
     ·MEA 中水传输第24-26页
   ·本文主要研究内容第26-29页
第2章 膜电极边框对 PEM 燃料电池中膜应力影响研究第29-41页
   ·介绍第29-30页
   ·计算模型第30-34页
     ·MEA 实际结构第30-31页
     ·模型与假设第31-32页
     ·几何与材料特性第32-34页
   ·结果第34-37页
     ·齐边框组装第34-36页
     ·台阶式边框组装第36-37页
   ·.讨论第37-40页
     ·边框材料对膜的应力影响第39-40页
     ·边框结构对膜的应力影响第40页
   ·本章小结第40-41页
第3章 MEA 组装引起的电子内阻分析第41-55页
   ·介绍第41-42页
   ·实验部分第42-44页
   ·结果第44-50页
     ·体电子电阻与界面电子电阻第44-47页
     ·GDL 材料疏水程度对电阻率的影响第47页
     ·MPL(MPL)对电池电子电阻的影响第47-48页
     ·GDL 变形和界面接触电阻第48-50页
   ·讨论第50-53页
     ·GDL 在燃料电池电阻中的作用第51-53页
   ·本章小结第53-55页
第4章 水在电极中的横向与纵向传输第55-70页
   ·介绍第55-57页
   ·实验部分第57-59页
     ·材料准备第57页
     ·纵向传输实验第57-58页
     ·横向传输实验第58-59页
   ·结果第59-65页
     ·水的纵向传输第59-63页
     ·水在 CL 层与 GDL 层之间的界面流动第63-65页
   ·讨论第65-68页
     ·水在 GDL 中的纵向渗透传输第65-67页
     ·水在 GDL 材料与 CL 层之间的横向界面流动第67-68页
   ·对燃料电池设计的影响第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 气体流量对水在带弯流道中流动形态的影响第70-88页
   ·介绍第70-71页
   ·实验部分第71-73页
   ·结果与讨论第73-86页
     ·GDL 压缩率对流道中液态水分离的影响第73-77页
     ·矩形流道中的液滴流动演变过程第77-78页
     ·低雷洛数下(Re<7)流道中的单个小水柱(slug)流动第78-82页
     ·低雷洛数下(Re<8)单流道中的连续小水柱(slugs)流动第82-83页
     ·单流道中高雷洛数下的液态水流动第83-86页
   ·本章小结第86-88页
第6章 GDL 压缩对气体旁通和水流动的影响第88-112页
   ·介绍第88-89页
   ·实验部分第89-94页
     ·实验装置第89-90页
     ·根据小水柱的尺寸和移动情况,测试 GDL 的渗透率第90-94页
   ·实验结果第94-104页
     ·测试 GDL 渗透率第94-98页
     ·相邻流道中的小水柱移动第98-104页
   ·讨论部分第104-110页
     ·相邻平行流道中的同步流动第105-110页
   ·本章小结第110-112页
第7章 结论与展望第112-114页
致谢第114-115页
参考文献第115-129页
攻读博士学位期间已发表的论文和申请的专利第129-131页
博士期间参与的课题第131页

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