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质子交换膜燃料电池气体扩散层内H2O传递机理研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
1 绪论第13-31页
    1.1 研究背景及意义第13-21页
        1.1.1 燃料电池发展第14页
        1.1.2 PEMFC结构及原理第14-19页
        1.1.3 气体扩散层内传递特性介绍第19-20页
        1.1.4 课题研究意义第20-21页
    1.2 课题研究现状第21-28页
        1.2.1 PEMFC整体性能研究第21-23页
        1.2.2 扩散层内水传递过程的实验研究第23-26页
        1.2.3 扩散层内水传递过程的建模研究第26-28页
    1.3 有研究中存在的问题和研究的切入点第28-29页
    1.4 论文研究内容第29-31页
2 气体扩散层中H_2O传递实验研究第31-51页
    2.1 扩散层中H_2O传递过程描述第31-32页
    2.2 扩散层中液态水传递过程实验研究第32-41页
        2.2.1 实验系统及方法第32-35页
        2.2.2 实验结果及分析第35-41页
    2.3 扩散层中水蒸气传递过程实验研究第41-49页
        2.3.1 实验系统及方法第41-44页
        2.3.2 实验结果与讨论第44-49页
    2.4 小结第49-51页
3 气体扩散层中H_2O传递微观模型第51-83页
    3.1 扩散层中液态水突破过程建模分析第51-72页
        3.1.1 纤维网格堆积模型第51-59页
        3.1.2 孔隙网络模型第59-72页
    3.2 扩散层中水蒸气凝结建模研究第72-81页
        3.2.1 孔隙网络模型建立第72-75页
        3.2.2 模型求解第75-76页
        3.2.3 各参数对水蒸气凝结速率的影响第76-81页
    3.3 小结第81-83页
4 气体扩散层中H_2O传递过程分析及扩散层最优参数选择第83-117页
    4.1 阴极产物H_2O生成过程第83-90页
    4.2 H_2O在阴极扩散层中的传递行为探讨第90-110页
        4.2.1 水蒸气在扩散层中传递过程机理的理论探讨第92-103页
        4.2.2 水在扩散层中传递过程机理的理论探讨第103-110页
        4.2.3 扩散层中水蒸气及液态水传递过程相互作用第110页
    4.3 阴极扩散层固有特征对H_2O传递的影响及扩散层优化设计第110-116页
        4.3.1 各参数对H_2O传递特性的影响第112-115页
        4.3.2 最优的双层扩散层参数选择第115-116页
    4.4 小结第116-117页
5 结论与展望第117-121页
    5.1 本文主要结论第117-118页
    5.2 本文创新点第118-119页
    5.3 下一步工作展望第119-121页
参考文献第121-129页
附录A第129-131页
附录B第131-141页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第141-145页
学位论文数据集第145页

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