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质子交换膜燃料电池流道内两相流动的数值模拟研究

中文摘要第3-5页
abstract第5-6页
图清单第9-13页
表清单第13-14页
字母注释表第14-17页
第一章 绪论第17-34页
    1.1 研究背景第17-18页
    1.2 质子交换膜燃料电池基本构成和工作原理第18-21页
    1.3 燃料电池工作性能第21-23页
    1.4 研究现状及进展第23-32页
        1.4.1 PEMFC 流道的研究现状第23-26页
        1.4.2 PEMFC 流道内水传输的研究现状第26-29页
        1.4.3 液态水传输的动态润湿模型研究进展第29-32页
    1.5 研究内容及意义第32-34页
        1.5.1 主要研究内容第32页
        1.5.2 研究意义第32-34页
第二章 数学模型第34-43页
    2.1 模型假设第34页
    2.2 几何模型及计算域第34-35页
    2.3 控制方程第35-37页
    2.4 动态接触角的计算方法第37-41页
    2.5 边界条件和初始条件第41-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第三章 数值方法第43-47页
    3.1 动态润湿模型的实现第43-44页
        3.1.1 动态接触角在数值模拟中的实现第43-44页
        3.1.2 滑动角在数值模拟中的实现第44页
    3.2 离散方法第44-45页
    3.3 网格的选取与验证第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 动态润湿模型模拟结果与讨论第47-58页
    4.1 动态润湿模型和静态润湿模型的对比第47-52页
    4.2 动态润湿性对液态水传输的影响第52-54页
    4.3 液固接触面形状对接触角差异的影响第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 液态水在 GDL 表面不同位置处的传输第58-68页
    5.1 水滴位置的影响第58-63页
    5.2 流道表面润湿性的影响第63-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 新型流道设计及液态水在新型流道内的传输第68-102页
    6.1 带有亲水针的流道第68-87页
        6.1.1 液态水在带有亲水针的新型流道中的传输特性第70-74页
        6.1.2 针的直径的影响第74-77页
        6.1.3 针的长度的影响第77-83页
        6.1.4 GDL 表面接触角的影响第83-86页
        6.1.5 针表面接触角的影响第86-87页
    6.2 带有亲水薄板的流道第87-101页
        6.2.1 液态水在带有亲水薄板的新型流道中的传输特性第90-93页
        6.2.2 薄板表面接触角的影响第93-95页
        6.2.3 薄板长度的影响第95-98页
        6.2.4 薄板高度的影响第98-101页
    6.3 本章小结第101-102页
第七章 全文总结及工作展望第102-104页
    7.1 全文总结第102-103页
    7.2 工作展望第103-104页
创新点说明第104-105页
参考文献第105-111页
发表论文和参加科研情况说明第111-113页
致谢第113页

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