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质子交换膜燃料电池关键技术研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 阴、阳极加湿对PEMFC性能影响的差异性第13页
        1.2.2 PEMFC与金属储氢器的热管理第13-14页
        1.2.3 PEMFC电源系统停机策略第14-16页
    1.3 主要研究内容第16-17页
    1.4 结构安排第17-18页
第2章 阴、阳极气体加湿对PEMFC性能影响的差异性第18-25页
    2.1 引言第18页
    2.2 直流道质子交换膜燃料电池模型第18-19页
        2.2.1 几何模型及网格划分第18-19页
        2.2.2 模型假设第19页
    2.3 计算结果与讨论第19-24页
        2.3.1 阳极气体湿度对PEMFC性能的影响第19-21页
        2.3.2 阴极气体湿度对PEMFC性能的影响第21-23页
        2.3.3 阴、阳极气体湿度对PEMFC性能影响的差异性第23-24页
    2.4 小结第24-25页
第3章 质子交换膜燃料电池测试系统第25-30页
    3.1 引言第25页
    3.2 质子交换膜燃料电池的工作原理第25-27页
    3.3 质子交换膜燃料电池电源系统第27-28页
    3.4 空冷自增湿PEMFC测试系统第28-30页
第4章 PEMFC电源系统耦合热管理实验研究第30-38页
    4.1 引言第30页
    4.2 PEMFC与金属储氯器的热分析第30-31页
    4.3 实验方案第31-32页
        4.3.1 实验系统第31-32页
        4.3.2 实验条件第32页
    4.4 实验结果与分析第32-37页
        4.4.1 电堆输出特性第32-33页
        4.4.2 单电池电压均衡性第33-34页
        4.4.3 温度的影响第34-35页
        4.4.4 风扇的功耗第35-37页
    4.5 小结第37-38页
第5章 PEMFC电源系统停机策略第38-49页
    5.1 引言第38页
    5.2 PEMFC启停过程第38-39页
    5.3 PEMFC启停过程性能衰减机理第39-42页
        5.3.1 碳载体的氧化反应第39-40页
        5.3.2 反向电流机理第40-41页
        5.3.3 局部燃料缺气第41-42页
    5.4 PEMFC电源系统停机策略第42-47页
        5.4.1 直接停机第42-43页
        5.4.2 恒定的放电负载第43-45页
        5.4.3 模块化放电第45-46页
        5.4.4 非线性放电负载第46-47页
    5.5 小结第47-49页
结论第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-55页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果第55页

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