石墨烯基底上超薄液膜的爆炸性沸腾研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第16-18页 |
1.1.1 沸腾传热的研究背景与意义 | 第16-17页 |
1.1.2 爆炸性沸腾的概念及研究意义 | 第17页 |
1.1.3 爆炸性沸腾的研究现状 | 第17-18页 |
1.2 石墨烯的概述 | 第18-20页 |
1.2.1 石墨烯的发现及其性能 | 第18-20页 |
1.2.2 石墨烯的热特性 | 第20页 |
1.3 本文研究目的及工作安排 | 第20-22页 |
第二章 爆炸性沸腾理论 | 第22-36页 |
2.1 经典力学沸腾理论基础 | 第22-29页 |
2.1.1 气液界面基本概念 | 第22-23页 |
2.1.2 沸腾基本理论 | 第23-24页 |
2.1.3 沸腾核化理论 | 第24-29页 |
2.2 爆炸性沸腾理论基础 | 第29-32页 |
2.2.1 液体过热理论介绍 | 第29页 |
2.2.2 爆炸性沸腾理论分析 | 第29-30页 |
2.2.3 爆炸性沸腾形核及换热机理 | 第30-32页 |
2.3 爆炸性沸腾研究方法 | 第32-34页 |
2.3.1 实验研究方法 | 第33页 |
2.3.2 分子动力学模拟方法 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 分子动力学模拟方法概述 | 第36-48页 |
3.1 分子动力学模拟 | 第36-37页 |
3.1.1 分子动力学模拟简述 | 第36页 |
3.1.2 分子动力学基本思想 | 第36-37页 |
3.2 势函数介绍 | 第37-41页 |
3.2.2 对势 | 第38页 |
3.2.3 多体势—EAM,MEAM | 第38-39页 |
3.2.4 共价晶体作用势 | 第39-41页 |
3.3 系综理论 | 第41-45页 |
3.3.1 系综理论简述 | 第41-42页 |
3.3.2 分子动力学静态性能分析 | 第42-45页 |
3.4 模拟过程需要的软件介绍 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 石墨烯基底液氩薄膜爆炸性沸腾数值模拟 | 第48-62页 |
4.1 爆炸性沸腾模型 | 第48-51页 |
4.1.1 石墨烯模型 | 第48-50页 |
4.1.2 液体氩薄膜和气体氩模型 | 第50-51页 |
4.2 模拟过程 | 第51-54页 |
4.2.1 模型模拟参数 | 第51-52页 |
4.2.2 模拟详细过程 | 第52-54页 |
4.3 模拟结果 | 第54-61页 |
4.3.1 相变过程 | 第54-55页 |
4.3.2 爆炸性沸腾发生过程中的热力学参数 | 第55-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 不同条件对爆炸性沸腾的影响 | 第62-78页 |
5.1 热源温度对爆炸性沸腾的影响 | 第62-68页 |
5.1.1 对气液区域温度的影响 | 第64-65页 |
5.1.2 对气液区域压力的影响 | 第65-66页 |
5.1.3 对氩原子空间密度的影响 | 第66-67页 |
5.1.4 对净蒸发率的影响 | 第67-68页 |
5.2 固体基底纳米结构对爆炸性沸腾的影响 | 第68-73页 |
5.2.1 对气液区域温度的影响 | 第69-71页 |
5.2.2 对气液区域压力的影响 | 第71-72页 |
5.2.3 对氩原子空间密度分布的影响 | 第72页 |
5.2.4 对净蒸发率的影响 | 第72-73页 |
5.3 石墨烯润湿特性对爆炸性沸腾的影响 | 第73-77页 |
5.3.1 不同情况下的接触角 | 第74页 |
5.3.2 对气液区域温度的影响 | 第74-75页 |
5.3.3 对气液区域压力的影响 | 第75-76页 |
5.3.4 对氩原子空间密度分布的影响 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 全文总结 | 第78页 |
6.2 本文的不足及未来工作展望 | 第78-80页 |
6.2.1 本文存在的不足 | 第78-79页 |
6.2.2 工作展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
作者简介 | 第88-90页 |