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阳极支撑型固体氧化物燃料电池内多物理场传递过程的机理与数值分析

创新点摘要第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-13页
第1章 绪论第13-35页
   ·燃料电池概述第13-19页
   ·固体氧化物燃料电池(SOFC)简介第19-21页
   ·阳极支撑型SOFC第21-22页
   ·SOFC相关研究现状的概述第22-33页
     ·传递过程模型第23-25页
     ·内重整反应机理模型第25-26页
     ·电化学反应机理模型第26-28页
     ·多尺度模型(Multi-scale model)第28-29页
     ·实验手段第29-31页
     ·其它方面的模型第31-32页
     ·研究中主要问题与不足第32-33页
   ·本文的主要工作概述第33-35页
第2章 SOFC内反应机理与传递过程简介第35-63页
   ·内重整反应机理第36-43页
     ·宏观反应机理第36-39页
     ·微观反应机理第39-43页
   ·电化学反应机理第43-54页
     ·宏观反应机理第43-50页
     ·表面催化反应机理第50-54页
   ·SOFC内的传递过程第54-58页
     ·质量传递第54-55页
     ·动量传递第55-56页
     ·能量传递第56-57页
     ·电子和离子传递第57-58页
   ·传递系数第58-62页
     ·流体物性参数第58页
     ·质量扩散系数第58-61页
     ·导电/导离子率第61-62页
   ·小结第62-63页
第3章 平板式阳极支撑型SOFC的多物理场传递模型第63-80页
   ·几何模型第63-66页
   ·控制方程第66-68页
   ·边界条件第68-70页
   ·其它单值性条件第70-71页
     ·初始条件第70页
     ·其他相关参数第70-71页
   ·计算流程与计算平台简介第71-75页
     ·计算流程第71-73页
     ·Ansys/Fluent软件以及相关模块简介第73-75页
   ·计算模型的模拟结果与实验数据的对比第75-79页
   ·小结第79-80页
第4章 基于宏观电化学反应和内重整反应机理的SOFC模型(模型Ⅰ)的模拟和结果分析第80-136页
   ·电流与电压分布第81-93页
     ·电流密度I_e和I_(ion)的分布第81-91页
     ·过电压损失的分布第91-93页
   ·温度与化学组分的分布第93-105页
     ·温度分布第94-96页
     ·气体组分分布第96-103页
     ·反应速率分布第103-105页
     ·小结第105页
   ·温度的影响第105-113页
     ·温度对电流电压的影响第106-109页
     ·温度对反应气体组分分布的影响第109-113页
   ·多孔介质结构参数的影响第113-123页
     ·单位体积表面积(A_(ve))的影响第113-119页
     ·渗透率的影响第119-123页
   ·燃料成分的影响第123-129页
   ·流道布局的影响第129-134页
   ·小节第134-136页
第5章 基于表面催化多步反应机理的SOFC阳极内重整模型(模型Ⅱ)的模拟和结果讨论第136-156页
   ·宏观气体组分的分布第137-139页
   ·表面成分的分布第139-145页
   ·温度的影响第145-147页
   ·多孔介质结构的影响第147-150页
   ·基元反应的影响第150-154页
   ·小结第154-156页
第6章 结论和展望第156-160页
   ·本文总结第156-158页
   ·展望第158-160页
参考文献第160-176页
攻读学位期间公开发表论文第176-177页
致谢第177-179页
作者简介第179页

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