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催化层厚度对质子交换膜燃料电池性能影响的数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-11页
第一章 文献综述第11-27页
    1.1 质子交换膜燃料电池(PEMFC)第11-18页
        1.1.1 PEMFC工作原理第11-12页
        1.1.2 PEMFC基本组件第12-16页
        1.1.3 PEMFC性能第16-18页
    1.2 催化层的数学模型第18-22页
    1.3 催化层参数优化第22-25页
    1.4 本文研究目标和工作第25-27页
第二章 催化层一维宏观均相模型的建立和参数研究第27-51页
    2.1 数学模型第27-34页
        2.1.1 控制方程第28-31页
        2.1.2 边界条件第31-32页
        2.1.3 模型求解第32-34页
    2.2 模型验证第34-35页
    2.3 基准催化层的模拟与模型参数研究第35-49页
        2.3.1 离聚物相体积分数的影响第38-42页
        2.3.2 孔隙中水的相态的影响第42-44页
        2.3.3 离聚物分布的影响第44-47页
        2.3.4 CCL/GDL界面平整度的影响第47-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 以改变催化层单位面积的Pt载量研究催化层厚度的影响第51-65页
    3.1 催化层孔隙中水为液态第51-55页
        3.1.1 PEMFC的功率密度曲线第51-53页
        3.1.2 氧气浓度、氧还原反应速率和阴极过电位沿厚度方向的分布第53-55页
    3.2 催化层孔隙中水为气态第55-58页
        3.2.1 PEMFC的功率密度曲线第56页
        3.2.2 氧气浓度、氧还原反应速率和阴极过电位沿厚度方向的分布第56-58页
    3.3 离聚物相体积分数对催化层厚度优化的影响第58-64页
        3.3.1 PEMFC的功率密度曲线第59-60页
        3.3.2 氧气浓度、氧还原反应速率和阴极过电位沿厚度方向的分布第60-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 以改变Pt在Pt/C中的质量分数研究催化层厚度的影响第65-79页
    4.1 催化层孔隙中水为液态第65-69页
        4.1.1 PEMFC的功率密度曲线第65-66页
        4.1.2 氧气浓度、氧还原反应速率和阴极过电位沿厚度方向的分布第66-69页
    4.2 催化层孔隙中水为气态第69-72页
        4.2.1 PEMFC的功率密度曲线第69-70页
        4.2.2 氧气浓度、氧还原反应速率和阴极过电位沿厚度方向的分布第70-72页
    4.3 离聚物相体积分数对催化层厚度优化的影响第72-77页
        4.3.1 PEMFC的功率密度曲线第72-74页
        4.3.2 氧气浓度、氧还原反应速率和阴极过电位沿厚度方向的分布第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
发表论文和参加科研情况说明第87-88页
致谢第88-89页

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