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超声作用下直接甲醇燃料电池的性能研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 自呼吸式DMFC基本结构和工作原理第10-12页
    1.3 DMFC国内外研究进展与技术挑战第12-15页
    1.4 超声的相关研究与应用第15-18页
    1.5 课题来源及研究意义第18页
        1.5.1 课题来源第18页
        1.5.2 研究意义第18页
    1.6 本文的研究内容和安排第18-20页
第2章 基于超声强化的燃料电池测试系统搭建第20-35页
    2.1 燃料电池测试系统总体方案设计第20-21页
    2.2 超声强化DMFC原理分析第21-26页
        2.2.1 超声基本参数第21-24页
        2.2.2 超声空化现象第24-25页
        2.2.3 产生超声空化的条件第25-26页
    2.3 超声发生系统关键零部件设计第26-31页
        2.3.1 压电陶瓷的分类第26-27页
        2.3.2 压电陶瓷基本参数第27-28页
        2.3.3 压电陶瓷理论计算第28-30页
        2.3.4 压电陶瓷的选型第30-31页
    2.4 燃料电池的设计与制作第31-34页
        2.4.1 流场板第31-32页
        2.4.2 MEA膜第32-33页
        2.4.3 阴阳极外壳第33页
        2.4.4 燃料电池的制作第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 DMFC测试方法研究第35-45页
    3.1 测试电路分析第35-36页
    3.2 DMFC特性分析第36-41页
        3.2.1 DMFC热力学分析第37-38页
        3.2.2 DMFC动力学分析第38-41页
    3.3 实验装置与方法第41-42页
        3.3.1 实验装置第41页
        3.3.2 实验方法第41-42页
    3.4 结果与分析第42-44页
        3.4.1 测试导线的影响第42-43页
        3.4.2 升压电源的影响第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 DMFC性能及稳态开路电压测试第45-68页
    4.1 DMFC中的物质传输第45-49页
        4.1.1 阳极流场通道第45-46页
        4.1.2 阳极多孔区第46-48页
        4.1.3 质子交换膜第48页
        4.1.4 阴极多孔区第48-49页
    4.2 DMFC性能测试条件第49-50页
    4.3 DMFC开路电压的研究第50-55页
        4.3.1 DMFC开路电压概况第50-51页
        4.3.2 超声频率的影响第51-52页
        4.3.3 超声功率的影响第52-54页
        4.3.4 甲醇浓度的影响第54-55页
    4.4 DMFC性能测试第55-66页
        4.4.1 DMFC性能概况第55-57页
        4.4.2 超声频率的影响第57-60页
        4.4.3 超声功率的影响第60-63页
        4.4.4 甲醇浓度的影响第63-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 总结与展望第68-70页
    5.1 全文总结第68-69页
    5.2 展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士期间发表的学术论文第77页

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