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植物叶片蒸腾作用模拟

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-40页
   ·植物仿生技术的发展现状第12-22页
     ·利用植物仿生技术制作超疏水材料第12-16页
     ·利用植物仿生制造仿生迷彩第16-18页
     ·模拟植物叶片光谱特征的仿生叶片第18-21页
     ·植物仿生研究状况总结第21-22页
   ·吸附材料的研究现状第22-31页
     ·吸附作用第22-23页
     ·常见的物理吸附剂第23-24页
     ·化学吸附剂第24-25页
     ·复合/混合吸附剂的配制第25-28页
     ·复合吸附剂吸附机理的研究第28-30页
     ·吸附材料研究状况总结第30-31页
   ·本文的研究工作第31-33页
 参考文献第33-40页
第2章 典型植被蒸腾机理研究第40-62页
   ·前言第40-41页
   ·单个叶片传热传质模型第41-45页
   ·典型植被的选取第45-48页
   ·叶片传热传质模型的验证第48-52页
     ·叶片表面辐射特性的测量第48-50页
     ·叶片传热传质模型的验证第50页
     ·气孔导度的Jarvis模型第50-52页
   ·南京地区计算结果第52-58页
     ·夏季计算结果第52-54页
     ·典型气象日计算结果第54-58页
   ·仿生叶片原理模型的设计第58-59页
   ·小结第59-60页
 参考文献第60-62页
第3章 复合/混合吸附剂的制备第62-86页
   ·前言第62-63页
   ·活性碳纤维布氯化钙复合吸附剂的制备第63-78页
     ·活性碳纤维布表面化学特征第63-64页
     ·等温吸附线测量方法第64-67页
     ·活性碳纤维布的孔隙结构特征第67-68页
     ·活性碳纤维布-氯化钙复合吸附剂配制方法第68-70页
     ·浸渍时间以及氯化钙溶液浓度对复合吸附剂中氯化钙含量的影响第70-71页
     ·活性碳纤维布吸附氯化钙的机理第71-76页
     ·氯化钙在活性碳纤维布孔道中的填充规律第76-78页
   ·膨胀石墨氯化钙混合吸附剂的制备第78-81页
     ·膨胀石墨的膨胀工艺第78-79页
     ·膨胀石墨混合吸附剂的制备工艺第79-81页
   ·小结第81-82页
 参考文献第82-86页
第4章 复合/混合吸附剂关键性能测试第86-114页
   ·前言第86页
   ·复合/混合吸附剂吸水性能测试方法第86-88页
   ·活性碳纤维布-氯化钙复合吸附剂的关键性能测试第88-106页
     ·复合吸附剂的等温吸附线第88-89页
     ·氯化钙的吸水过程第89-91页
     ·活性碳纤维布吸水过程第91-95页
     ·活性碳纤维布-氯化钙复合吸附剂的吸水机理第95-100页
     ·活性碳纤维布复合吸附剂吸附速率第100-103页
     ·活性碳纤维布复合吸附剂的吸附热第103-104页
     ·活性碳纤维布复合吸附剂的导热系数以及比热容第104-106页
   ·膨胀石墨-氯化钙混合吸附剂关键性能第106-110页
     ·膨胀石墨-氯化钙混合吸附剂平衡吸附量第106-107页
     ·膨胀石墨-氯化钙混合吸附剂吸附速率第107-108页
     ·膨胀石墨-氯化钙混合吸附剂热物性第108-110页
   ·小结第110-111页
 参考文献第111-114页
第5章 仿生叶片的传热传质模型第114-122页
   ·前言第114页
   ·仿生叶片总体模型第114-121页
     ·总体传热传质模型第114-115页
     ·吸脱附速率模型第115-117页
     ·吸脱附速率控制层的传质阻力第117-118页
     ·总体模型的验证第118-121页
   ·小结第121-122页
第6章 仿生叶片的设计和效果验证第122-132页
   ·前言第122页
   ·仿生叶片的设计计算第122-126页
     ·保水层对仿生叶片温度的影响第122-123页
     ·吸脱附速率控制层的作用第123-124页
     ·吸脱附层对仿生叶片温度的影响第124-126页
   ·仿生叶片效果验证实验第126-130页
   ·小结第130-132页
第7章 总结与展望第132-136页
附录a 利用BET模型计算比表面积第136-138页
附录b 利用BJH模型计算中孔孔径分布第138-140页
附录c 利用HK模型计算微孔孔径分布第140-142页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第142-144页
致谢第144页

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