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HT-PEMFC性能试验及阴极电化学反应分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 前言第11页
    1.2 燃料电池概述第11-15页
        1.2.1 燃料电池发展史第11-12页
        1.2.2 燃料电池特性第12-14页
        1.2.3 燃料电池的分类第14-15页
    1.3 PEM燃料电池第15-22页
        1.3.1 PEM燃料电池结构第15-19页
        1.3.2 HT-PEMFC工作原理第19-20页
        1.3.3 HT-PEMFC研究进展第20-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-23页
第二章 燃料电池测试装置的搭建第23-33页
    2.1 燃料电池测试系统硬件概述第24-28页
    2.2 燃料电池测试系统软件概述第28-31页
    2.3 测试系统操作步骤第31-32页
    2.4 试验数据处理第32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 NH_3对HT-PEMFC毒化作用试验第33-43页
    3.1 试验目的第33页
    3.2 试验准备与试验方案第33-35页
        3.2.1 试验材料的选取第33-34页
        3.2.2 试验方案设计第34-35页
    3.3 试验结果与分析第35-41页
        3.3.1 进气温度对含有NH_3杂质的电池性能的影响第35-38页
        3.3.2 加湿对含有NH_3杂质的电池性能的影响第38-40页
        3.3.3 NH_3浓度对不同温度HT-PEMFC性能的影响第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 HT-PEMFC阴极电化学反应分子模拟第43-57页
    4.1 研究阴极上氧还原反应的意义第43-44页
    4.2 HT-PEMFC阴极电化学反应第44页
    4.3 分子动力学模拟的意义第44-45页
    4.4 HT-PEMFC阴极微观反应模拟过程第45-47页
        4.4.1 模型参数设置第45-46页
        4.4.2 模型的建立第46-47页
    4.5 O_2在催化剂层吸附模拟第47-50页
        4.5.1 O_2在Pt(111)表面上的吸附第47-49页
        4.5.2 O_2在Pd(111)表面上的吸附第49-50页
    4.6 氢氧反应过程的模拟第50-55页
        4.6.1 催化剂Pt上的氢氧反应模拟第50-53页
        4.6.2 催化剂Pd上的氢氧反应模拟第53-55页
    4.7 本章小结第55-57页
第五章 HT-PEMFC阴极反应模拟结果分析第57-87页
    5.1 温度对Pt上阴极反应的影响第57-70页
        5.1.1 温度对氧分子在Pt上吸附的影响第57页
        5.1.2 温度对阴极氧还原反应的影响第57-62页
        5.1.3 温度对反应速度的影响第62-64页
        5.1.4 温度对粒子分布的影响第64-70页
    5.2 温度对Pd上阴极反应的影响第70-84页
        5.2.1 温度对氧分子在Pd上吸附的影响第70-71页
        5.2.2 温度对阴极氧还原反应的影响第71-76页
        5.2.3 温度对反应速度的影响第76-78页
        5.2.4 温度对粒子分布的影响第78-84页
    5.3 催化剂对阴极反应的影响第84页
    5.4 本章小结第84-87页
第六章 结论第87-89页
    6.1 结论第87页
    6.2 展望第87-89页
参考文献第89-95页
个人简介第95页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第95-97页
致谢第97页

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