| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第11-33页 |
| 1.1 引言 | 第11页 |
| 1.2 微流体燃料电池简介 | 第11-14页 |
| 1.2.1 微流体燃料电池工作原理 | 第11-12页 |
| 1.2.2 微流体燃料电池应用 | 第12-14页 |
| 1.3 微流体燃料电池研究现状 | 第14-31页 |
| 1.3.1 微流体燃料电池性能 | 第14-18页 |
| 1.3.2 微流体燃料电池内流动与传质 | 第18-23页 |
| 1.3.3 燃料及电解液类型 | 第23-25页 |
| 1.3.4 微流体燃料电池结构 | 第25-28页 |
| 1.3.5 微流体燃料电池运行方式 | 第28-31页 |
| 1.4 已有工作研究不足 | 第31-32页 |
| 1.5 本文的主要工作 | 第32-33页 |
| 2 实验装置及实验方法 | 第33-43页 |
| 2.1 电极制备与表征 | 第33-38页 |
| 2.1.1 阳极材料的选择与制备 | 第33-35页 |
| 2.1.2 阴极材料的选择与制备 | 第35-36页 |
| 2.1.3 电极的活化与表征 | 第36-38页 |
| 2.2 电池的设计及组装 | 第38-39页 |
| 2.2.1 电池设计 | 第38-39页 |
| 2.2.2 电池的组装 | 第39页 |
| 2.3 测试系统及测试方法 | 第39-42页 |
| 2.3.1 测试系统 | 第39-40页 |
| 2.3.2 测试方法 | 第40-41页 |
| 2.3.3 误差分析 | 第41-42页 |
| 2.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 3 酸性电解液下三维阳极自呼吸微流体燃料电池产电特性 | 第43-61页 |
| 3.1 引言 | 第43页 |
| 3.2 酸性电解液下电池性能强化 | 第43-46页 |
| 3.3 酸性电解液下电池内两相流动可视化研究 | 第46-50页 |
| 3.3.1 CO_2气泡动态行为 | 第46-47页 |
| 3.3.2 CO_2气泡动态行为对电池恒电压放电的影响 | 第47-50页 |
| 3.4 酸性电解液下电池产电特性 | 第50-60页 |
| 3.4.1 电解液浓度电池产电特性的影响 | 第50-53页 |
| 3.4.2 燃料浓度对电池产电特性的影响 | 第53-56页 |
| 3.4.3 流量对电池产电特性的影响 | 第56-60页 |
| 3.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 4 碱性电解液下三维阳极自呼吸微流体燃料电池产电特性 | 第61-75页 |
| 4.1 引言 | 第61页 |
| 4.2 酸碱性电解液下电池产电特性对比 | 第61-66页 |
| 4.2.1 与酸性电解液下电池性能对比 | 第61-63页 |
| 4.2.2 与酸性电解液下电流密度分布对比 | 第63-66页 |
| 4.3 碱性电解液下电池产电特性 | 第66-74页 |
| 4.3.1 电解液浓度对电池产电特性的影响 | 第66-68页 |
| 4.3.2 燃料浓度对电池产电特性的影响 | 第68-71页 |
| 4.3.3 流量对电池产电特性的影响 | 第71-74页 |
| 4.4 本章小结 | 第74-75页 |
| 5 不同运行方式下三维阳极自呼吸微流体燃料电池产电特性 | 第75-97页 |
| 5.1 引言 | 第75页 |
| 5.2 倾斜放置运行方式下电池产电特性 | 第75-87页 |
| 5.2.1 实验装置 | 第75-76页 |
| 5.2.2 酸性电解液下电池产电特性 | 第76-84页 |
| 5.2.3 碱性电解液下电池产电特性 | 第84-87页 |
| 5.3 被动式运行方式下电池产电特性 | 第87-96页 |
| 5.3.1 实验装置 | 第87-88页 |
| 5.3.2 酸性电解液下电池产电特性 | 第88-92页 |
| 5.3.3 碱性电解液下电池产电特性 | 第92-96页 |
| 5.4 本章小结 | 第96-97页 |
| 6 结论与展望 | 第97-101页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第97-98页 |
| 6.2 本文主要创新点 | 第98页 |
| 6.3 后续工作与展望 | 第98-101页 |
| 致谢 | 第101-103页 |
| 参考文献 | 第103-111页 |
| 附录 | 第111-112页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第111页 |
| B. 作者在攻读学位期间公开的发明专利 | 第111页 |
| C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第111页 |
| D. 作者在攻读硕士学位期间校级以上获奖情况 | 第111-112页 |