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固体氧化物燃料电池和磁控溅射阴极的理论分析与优化设计

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-65页
   ·研究背景第13-15页
   ·燃料电池概况第15-16页
   ·固体氧化物燃料电池基本原理第16-26页
   ·固体氧化物燃料电池的构型第26-31页
   ·SOFC 数学模型理论基础第31-51页
     ·动量输运方程第31-33页
     ·质量输运方程第33-40页
     ·能量输运方程第40-43页
     ·电荷输运方程第43-48页
     ·Butler-Volmer 方程第48-51页
   ·文献综述第51-63页
     ·微尺度模型第51-56页
     ·大尺度模型第56-61页
     ·多尺度模型第61-63页
   ·磁控溅射技术在 SOFC 方面的应用第63-65页
第二章 具有菲克定律形式的尘气模型第65-83页
   ·背景分析第65-67页
   ·尘气模型第67-72页
     ·两组分的尘气模型第68-69页
     ·多组分的尘气模型第69-72页
   ·DGMFM 数值验证第72-73页
   ·数值模拟方法和模型参数第73页
   ·结果与讨论第73-81页
     ·基于基本模型分析 DGMFM 准确性第74-75页
     ·多孔介质的结构参数对 DGMFM 准确度的影响第75-77页
     ·SOFC 的工作参数对 DGMFM 准确度的影响第77-79页
     ·DGMFM 准确的原因第79-81页
   ·总结第81-83页
第三章 固体氧化物燃料电池连接体优化设计第83-109页
   ·背景分析第83-85页
   ·模型第85-94页
     ·物理模型第85-86页
     ·气体输运控制方程第86-87页
     ·导电控制方程第87-90页
     ·边界条件第90-91页
     ·数值方法第91-92页
     ·拟合实验 I-V 曲线第92-94页
   ·结果与讨论第94-107页
     ·单电池性能与电池堆性能比较第94-96页
     ·阳极 rib 的影响第96-101页
     ·阴极 rib 的影响第101-104页
     ·连接板 rib 宽度的优化第104-107页
   ·本章总结第107-109页
第四章 三维 SOFC 多尺度多物理场数学建模及优化设计第109-133页
   ·背景分析第109-110页
   ·模型第110-124页
     ·控制方程第111-116页
     ·几何模型第116-117页
     ·边界条件第117-119页
     ·几何变换第119-121页
     ·数值计算第121-124页
     ·模型验证第124页
   ·结果与讨论第124-132页
     ·关键物理量的分布第125-128页
     ·接触电阻的影响第128-129页
     ·参数优化第129-132页
   ·总结第132-133页
第五章 磁控溅射阴极磁场设计第133-153页
   ·背景分析第133-136页
   ·磁控溅射原理第136-140页
   ·模拟方法第140页
   ·模拟方法验证第140-144页
     ·长方体永磁铁的磁场模拟及验证结果第140-143页
     ·圆柱形永磁铁的磁场模拟及验证结果第143-144页
   ·磁控溅射阴极磁场设计第144-152页
     ·模型建立第144-145页
     ·磁场分析第145-150页
     ·导磁板对磁场的影响第150-151页
     ·实验验证第151-152页
   ·总结第152-153页
第六章 总结第153-155页
参考文献第155-173页
致谢第173-174页
博士期间发表的论文与专利第174-175页

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