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固体氧化物燃料电池电极有效性质的研究及多物理场模型开发

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-40页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 燃料电池简介第17-19页
    1.3 固体氧化物燃料电池第19-33页
        1.3.1 基本原理第19-22页
        1.3.2 优势第22-23页
        1.3.3 常见构型第23-25页
        1.3.4 PEN材料第25-28页
        1.3.5 基本理论第28-33页
    1.4 文献综述第33-37页
    1.5 研究目的、内容和方法第37-40页
        1.5.1 研究目的第37-38页
        1.5.2 研究内容和方法第38-40页
第2章 SOFC传统电极曲率的计算和推导第40-56页
    2.1 传质理论第40-42页
        2.1.1 菲克模型第40-41页
        2.1.2 麦克斯韦-斯特藩模型第41页
        2.1.3 尘气模型第41-42页
        2.1.4 菲克形式尘气模型第42页
    2.2 曲率概述第42-45页
    2.3 曲率的计算第45-50页
        2.3.1 3D立方体堆积第45-46页
        2.3.2 扩散模拟第46-47页
        2.3.3 结果与讨论第47-50页
    2.4 曲率的推导第50-54页
        2.4.1 理论推导第50-53页
        2.4.2 结果与讨论第53-54页
    2.5 本章总结第54-56页
第3章 SOFC纺丝电极TPB模型第56-68页
    3.1 电极TPB模型简介第56-58页
        3.1.1 传统电极第56-57页
        3.1.2 浸渍电极第57-58页
    3.2 纺丝电极TPB模型第58-60页
    3.3 纺丝电极TPB长度计算第60-63页
    3.4 结果与讨论第63-66页
        3.4.1 逾渗率第63-64页
        3.4.2 TPB长度第64-66页
    3.5 本章总结第66-68页
第4章 SOFC多场模型的开发第68-86页
    4.1 SOFC多场模型概述第68-69页
    4.2 模型第69-77页
        4.2.1 几何模型第69-70页
        4.2.2 电荷守恒方程第70-72页
        4.2.3 动量守恒方程第72页
        4.2.4 质量守恒方程第72-73页
        4.2.5 能量守恒方程第73-74页
        4.2.6 边界条件第74-75页
        4.2.7 多场模型开发第75-77页
    4.3 结果与讨论第77-80页
    4.4 新型电堆设计第80-84页
    4.5 本章总结第84-86页
第5章 总结与展望第86-88页
    5.1 全文总结第86-87页
    5.2 展望第87-88页
参考文献第88-97页
攻读硕士期间发表的论文与专利第97-99页
致谢第99页

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