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离子液体[EMIM][Tf2N]对流传热和界面吸收的LBM模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-25页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 离子液体的应用第11-12页
    1.3 格子Boltzmann方法理论介绍第12-24页
        1.3.1 基本方程推导第12-15页
        1.3.2 边界条件处理第15-21页
        1.3.3 外力项处理第21-22页
        1.3.4 单位转化第22-24页
        1.3.5 计算步骤第24页
    1.4 本文主要工作第24-25页
2 单相流体自然对流模拟第25-38页
    2.1 单相流体格子Boltzmann方法数学模型第25-26页
    2.2 单相封闭方腔流模型验证第26-32页
    2.3 离子液体[EMIM][Tf_2N]自然对流格子Boltzmann方法模拟第32-36页
        2.3.1 离子液体[EMIM][Tf_2N]自然对流物理模型第32-33页
        2.3.2 数值模拟结果与讨论第33-36页
    2.4 本章小结第36-38页
3 纳米流体格子Boltzmann方法模拟第38-51页
    3.1 物理模型第38-39页
    3.2 两相格子Boltzmann方法数学模型第39-43页
        3.2.1 纳米流体受力特性第39-41页
        3.2.2 纳米流体的格子Boltzmann方法模型第41-43页
    3.3 离子液体型纳米流体自然对流传热数值模拟结果讨论第43-50页
        3.3.1 离子液体型纳米流体格子Boltzmann方法可行性验证第43-44页
        3.3.2 [EMIM][Tf_2N]-Al_2O_3纳米流体单相模型数值模拟结果第44-46页
        3.3.3 [EMIM][Tf_2N]-Al_2O_3纳米流体两相模型数值模拟结果第46-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 Rayleigh对流对离子液体[EMIM][Tf_2N]界面吸收CO_2传质过程的影响第51-79页
    4.1 单个高浓度区域Rayleigh对流模拟第51-57页
        4.1.1 界面传质格子Boltzmann方法数学模型第51-53页
        4.1.2 界面传质物理模型第53-54页
        4.1.3 计算结果分析第54-57页
    4.2 均布多个高浓度区域Rayleigh对流计算第57-62页
        4.2.1 物理模型第57页
        4.2.2 计算结果分析第57-62页
    4.3 非均匀分布的多个高浓度点的Rayleigh对流计算第62-65页
        4.3.1 物理模型第62-63页
        4.3.2 结果讨论与分析第63-65页
    4.4 边界条件影响无数个高浓度点的Rayleigh对流计算第65-68页
        4.4.1 格子Boltzmann方法验证第65-66页
        4.4.2 界面条件对传质的影响第66-68页
    4.5 离子液体[EMIM][Tf_2N]-CO_2体系界面扰动模型第68-73页
        4.5.1 浓度扰动模型以及Rayleigh对流发生的临界时间第69-71页
        4.5.2 离子液体[EMIM][Tf_2N]-CO_2物理模型第71页
        4.5.3 计算结果讨论与分析第71-73页
    4.6 模型参数对界面传质的影响第73-77页
    4.7 本章小结第77-79页
结论第79-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第85-86页
致谢第86-87页

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