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PEM燃料电池气体分配、质量传递与电化学模型及应用

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-16页
   ·课题背景第9-10页
   ·文献综述第10-15页
     ·PEM燃料电池堆的气管理第11-12页
     ·PEM燃料电池内多孔介质的质量传递第12-14页
     ·单电池内的基础电化学理论研究第14-15页
   ·本文工作第15-16页
     ·燃料电池堆气体分配的模拟与优化第15页
     ·基于质量传递模型的扩散层孔隙率分布研究第15页
     ·燃料电池的电化学模型与效率分析第15-16页
第2章 燃料电池堆气体分配的模拟与优化第16-44页
   ·流体力学基本模型与等效流动阻力模型第16-18页
     ·流体力学基本模型第16-17页
     ·等效流动阻力模型第17-18页
   ·燃料电池堆的气体分配规律研究第18-33页
     ·燃料电池堆进气系统分析模型第18-20页
     ·气体分配的基本规律研究第20-26页
     ·影响气体分配的因素第26-33页
   ·燃料电池堆的气体分配优化第33-43页
     ·进一步简化后的电堆模型第33-36页
     ·优化方案一:改变总管第36-39页
     ·优化方案二:改变单电池流阻第39-42页
     ·优化方案三:同时改变总管和单电池流阻第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 基于质量传递模型的扩散层孔隙率分布研究第44-63页
   ·多孔介质中的渗流与扩散传质理论模型第44-46页
   ·扩散层孔隙率对燃料电池性能的影响第46-47页
   ·扩散层孔隙率梯度分布对燃料电池性能的影响第47-56页
     ·模型分析第47页
     ·几何模型、网格划分、物性参数第47-49页
     ·孔隙率梯度分布模型第49-51页
     ·结果及分析第51-56页
   ·扩散层孔隙率随机分布对燃料电池性能的影响第56-62页
     ·模型分析第56页
     ·几何模型、网格划分、物性参数第56-57页
     ·孔隙率统计分布模型第57-59页
     ·结果及分析第59-62页
   ·本章小结第62-63页
第4章 燃料电池的电化学模型与效率分析第63-83页
   ·燃料电池的热力学分析第63-67页
     ·PEM燃料电池的能量分析第63-64页
     ·吉布斯(Gibbs)自由能与电池电动势第64-66页
     ·电池电动势与温度的关系第66-67页
   ·燃料电池的电化学模型第67-78页
     ·法拉第(Faraday)电解定律第67-68页
     ·能斯特(Nernst)方程第68-69页
     ·极化过电势第69-76页
     ·电池电动势与压力的关系第76-78页
   ·燃料电池的效率分析第78-82页
     ·燃料电池过程的理想效率第78-80页
     ·燃料电池与热机联合过程的理想效率第80-81页
     ·燃料电池过程的实际效率第81-82页
     ·燃料电池与热机联合过程的实际效率第82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 结论与展望第83-86页
   ·结论第83-84页
   ·展望第84-86页
参考文献第86-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目第91页

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