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热解碳沉积工艺及冷态喷动模拟实验研究

1 绪论第1-15页
   ·生物材料与热解碳第9-10页
   ·热解碳的应用第10-13页
     ·核能领域的应用第10-11页
     ·生物医学工程领域的应用第11-12页
     ·电能工程中的应用第12页
     ·纳米碳技术中的应用第12-13页
     ·航空领域中的应用第13页
   ·热解碳沉积工艺的研究现状第13页
   ·基体在流化床中的运动研究第13-14页
   ·本文研究的主要内容第14-15页
2 热解碳生成机理第15-33页
   ·碳族材料第15-22页
     ·晶形碳第15-19页
     ·无定形碳第19-20页
     ·过渡态碳第20-21页
     ·制备热解碳时伴随着碳黑或石墨的出现第21-22页
   ·热解碳机理第22-26页
     ·碳原子的形成机理第22-24页
     ·热解碳的沉积机理第24-26页
   ·热解碳的分类、结构及性质第26-29页
     ·热解碳的分类第26-27页
       ·按微观结构分类第26-27页
       ·按热解温度分类第27页
     ·热解碳的性质第27-29页
   ·热解碳的改性第29-32页
     ·加入硅第29-30页
     ·加入钛第30-31页
     ·注入氮离子第31页
     ·其他改性方法第31-32页
   ·本章小结第32-33页
3 流态化和流化床第33-41页
   ·流态化第33-35页
     ·流化颗粒第33-34页
     ·流化床内流场和流型第34-35页
   ·流化床的类型第35-37页
   ·喷动床第37-40页
     ·喷动床的结构第37-38页
     ·喷动床内的流型第38-40页
   ·本章小结第40-41页
4 热解碳沉积的工艺条件第41-49页
   ·在喷动床中制备热解碳的工艺条件第41-48页
     ·热解碳的性质与工艺条件的关系第42-45页
       ·沉积速率第42-43页
       ·密度和晶粒尺寸第43-45页
       ·Bacon各向异性因子(BAF)第45页
     ·沉积工艺条件间的关系第45-48页
       ·热解气体第46页
       ·热解气体浓度和混合气体总流量第46-47页
       ·热解温度第47页
       ·热解时间与床层面积第47-48页
   ·其他第48页
   ·本章小结第48-49页
5 喷动床的数值模拟及冷态模拟实验第49-80页
   ·喷动床反应段流场的数值模拟第49-61页
     ·几何模型第49-50页
     ·数学模型第50-51页
     ·计算边界条件第51页
     ·计算方法第51-52页
     ·计算结果第52-61页
   ·冷态喷动床设计第61-64页
     ·喷动速度第61-62页
     ·喷动床尺寸第62-64页
   ·冷态喷动模拟实验第64-68页
     ·实验目的及难点第64页
     ·实验装置第64-66页
     ·实验方法第66页
     ·流程控制第66-68页
   ·实验结果分析第68-78页
     ·实验现象第68-70页
     ·结果分析与讨论第70-78页
       ·气流量对试件运动的影响第70-71页
       ·载流子对试件运动的影响第71-72页
       ·气体分布器对试件运动的影响第72-74页
       ·倒锥角对试件运动的影响第74页
       ·装置顶盖对试件运动的影响第74-75页
       ·综合受力分析第75-78页
   ·冷态实验与热态实验的差异第78-79页
   ·本章小结第79-80页
6.结果分析和讨论第80-81页
7.后续工作建议第81-82页
参考文献第82-87页

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