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基于格子Boltzmann方法研究Ni-YSZ阳极气体与离子传输分布

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 固体氧化物燃料电池发展历史与应用第10-14页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池发展第10-11页
        1.2.2 应用前景第11-14页
    1.3 固体氧化物燃料电池工作机理第14-19页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池反应原理第14-16页
        1.3.2 固体氧化物燃料电池内电势平衡第16-19页
    1.4 气体传输与离子传导模拟第19-24页
    1.5 本文主要工作和内容安排第24-26页
第二章 样品三维结构分析第26-42页
    2.1 x射线成像系统第26-28页
    2.2 固体氧化物燃料电池材料构成第28-32页
    2.3 Ni-YSZ阳极样品图像分析第32-34页
    2.4 Ni-YSZ阳极三维结构分析第34-39页
    2.5 本章总结第39-42页
第三章 模拟研究Ni-YSZ阳极气体与氧离子分布第42-68页
    3.1 格子玻尔兹曼方法第42-61页
        3.1.0 格子玻尔兹曼方法发展历程第42-43页
        3.1.1 格子玻尔兹曼方法第43-47页
        3.1.2 添加离子影响的格子玻尔兹曼方法模拟过程第47-61页
    3.2 添加离子影响的模拟对比分析第61-63页
    3.3 气体与氧离子传输分布模拟研究第63-66页
    3.4 本章总结第66-68页
第四章 总结与展望第68-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-80页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第80页

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