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质子交换膜燃料电池的流场设计

第一章 文献综述第1-29页
   ·前言第8-9页
   ·质子交换膜燃料电池工作原理第9-10页
   ·质子交换膜燃料电池技术进展第10-12页
   ·PEMFC 对双极板及其材料的要求第12-13页
   ·燃料电池流场的研究进展第13-24页
     ·常用流场类型结构第14-16页
     ·一些新型流场第16-18页
     ·流场结构的优化第18-22页
     ·双极板流场的加工第22-24页
       ·无孔石墨双极板的制备与加工第22-23页
       ·镀层金属双极板的加工第23页
       ·复合材料双极板加工第23-24页
   ·工作重点第24-26页
 参考文献第26-29页
第二章 质子交换膜燃料电池流场设计原理和实验方法第29-43页
   ·简介第29-30页
   ·流场设计需要考虑的因素第30-34页
     ·通道的几何结构第30-32页
     ·流场内部的气体短路第32-33页
     ·流场的支撑作用第33-34页
     ·流场板内的水热管理第34页
   ·实验用材料及流场板加工第34-37页
     ·碳板的电阻测试第35-37页
     ·实验用流场的加工第37页
   ·实验第37-41页
     ·膜电极三合一制备第37-39页
     ·实验装置设计第39页
     ·测试单电池的组装第39-41页
 参考文献第41-43页
第三章 不同阴极流场数值分析及其对电池性能影响第43-58页
   ·直通道型、蛇型与蛇直混合型流场结构示意图第43-45页
   ·蛇型与直通道型流场的数值分析第45-52页
     ·模型描述第45-46页
       ·模型假设第45页
       ·控制方程第45-46页
       ·边界条件第46页
     ·计算结果第46-48页
     ·PEMFC 阴极流场的雷诺数第48-49页
     ·流场通道内的压降第49-52页
   ·不同流场的实验第52-56页
   ·本章小结第56-57页
 参考文献第57-58页
第四章 直通道和蛇型流场尺寸结构对电池性能的影响第58-73页
   ·直通道型流场尺寸结构的影响第59-62页
     ·通道深度的影响第59-60页
     ·通道台肩细密化的影响第60-61页
     ·通道宽度的影响第61-62页
     ·分配沟宽度的影响第62页
   ·蛇型流场结构的考察第62-68页
     ·通道深度的影响第62-63页
     ·通道数的影响第63-65页
     ·台肩宽及开孔率的影响第65-67页
     ·细密化的影响第67-68页
   ·非流场因素的影响第68-71页
     ·MEA 碳纸的影响第68页
     ·操作压力的影响第68-71页
   ·本章小结第71页
 参考文献第71-73页
第五章 结论第73-74页
进一步工作设想第74-75页
作者简介及发表论文第75-76页
致谢第76页

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