摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-40页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 磁制冷技术 | 第13-21页 |
1.2.1 磁热效应及其热力学描述 | 第13-16页 |
1.2.2 磁制冷材料 | 第16-18页 |
1.2.3 磁制冷循环 | 第18-20页 |
1.2.4 磁体 | 第20-21页 |
1.3 室温磁制冷材料成型工艺的研究概况 | 第21-23页 |
1.4 磁制冷机与复合磁制冷机研究进展 | 第23-37页 |
1.4.1 磁制冷机研究进展 | 第23-34页 |
1.4.2 复合磁制冷机研究进展 | 第34-37页 |
1.5 本文研究内容和研究意义 | 第37-40页 |
第二章 磁制冷复合材料的制备及性能研究 | 第40-52页 |
2.1 引言 | 第40页 |
2.2 样品制备与测试 | 第40-46页 |
2.2.1 实验原料 | 第40-41页 |
2.2.2 样品制备方法 | 第41页 |
2.2.3 性能测试方法及设备 | 第41-43页 |
2.2.4 工艺条件的确定 | 第43-46页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第46-51页 |
2.3.1 酚醛树脂/La(Fe,Si)_(13)基磁制冷复合材料的晶体结构分析 | 第47-48页 |
2.3.2 酚醛树脂/La(Fe,Si)_(13)基磁制冷复合材料的磁热效应研究 | 第48-49页 |
2.3.3 酚醛树脂/La(Fe,Si)_(13)基磁制冷复合材料的导热性能研究 | 第49-50页 |
2.3.4 酚醛树脂/La(Fe,Si)_(13)基磁制冷复合材料在磁制冷机中的应用 | 第50-51页 |
2.4 小结 | 第51-52页 |
第三章 耦合斯特林循环制冷的室温复合磁制冷数值模拟 | 第52-64页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 室温复合磁制冷循环原理 | 第52-55页 |
3.2.1 主动式磁制冷循环原理 | 第52-53页 |
3.2.2 斯特林制冷循环原理 | 第53页 |
3.2.3 室温复合磁制冷循环原理 | 第53-55页 |
3.2.4 室温复合磁制冷循环相位角的定义 | 第55页 |
3.3 室温复合磁制冷物理模型 | 第55-56页 |
3.4 室温复合磁制冷数学模型 | 第56-60页 |
3.4.1 基本方程与模型 | 第56-58页 |
3.4.2 边界及进出口条件 | 第58-60页 |
3.4.3 网格划分 | 第60页 |
3.5 室温复合磁制冷系统CFD模拟结果与讨论 | 第60-62页 |
3.6 小结 | 第62-64页 |
第四章 耦合斯特林循环制冷的室温复合磁制冷样机实验研究 | 第64-82页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 室温复合磁制冷样机研制 | 第65-70页 |
4.2.1 实验台组成 | 第65-68页 |
4.2.2 数据采集系统及不确定度分析 | 第68-70页 |
4.3 室温复合磁制冷样机实验研究 | 第70-78页 |
4.3.1 斯特林制冷机实验测试 | 第70-72页 |
4.3.2 室温复合磁制冷机的相位角实验结果 | 第72-73页 |
4.3.3 不同工况下室温复合磁制冷样机实验结果 | 第73-78页 |
4.4 实验与模拟结果对比分析 | 第78-80页 |
4.5 酚醛树脂/La(Fe,Si)_(13)基材料在样机上的实验结果 | 第80-81页 |
4.6 小结 | 第81-82页 |
第五章 耦合吉福特-麦克马洪循环制冷的低温复合磁制冷样机实验研究 | 第82-103页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 低温复合磁制冷循环原理 | 第83-84页 |
5.2.1 G-M制冷循环原理 | 第83-84页 |
5.2.2 低温复合磁制冷循环原理 | 第84页 |
5.3 低温复合磁制冷样机研制 | 第84-89页 |
5.3.1 试验台组成 | 第84-88页 |
5.3.2 数据采集及不确定度分析 | 第88-89页 |
5.4 低温复合磁制冷样机实验研究 | 第89-101页 |
5.4.1 G-M机实验测试及改进 | 第89-96页 |
5.4.2 低温复合磁制冷机的实验结果 | 第96-101页 |
5.5 小结 | 第101-103页 |
第六章 全文总结与展望 | 第103-107页 |
6.1 全文总结 | 第103-105页 |
6.2 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-121页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |