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纳米流体燃料液滴的形成与脱落特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 纳米流体第12-16页
        1.1.1 纳米流体的能量传递第12-16页
            1.1.1.1 纳米流体的导热特性第13-14页
            1.1.1.2 纳米流体的对流与换热特性第14-15页
            1.1.1.3 纳米流体的光学特性第15-16页
    1.2 纳米流体的能量储存特性第16-17页
    1.3 纳米流体燃料第17-19页
        1.3.1 纳米流体燃料的燃烧特性第18页
        1.3.2 纳米流体燃料液滴分散特性第18-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-20页
2 纳米流体燃料液滴的形成及脱落机理第20-32页
    2.1 引言第20页
    2.2 液滴形成和脱落过程第20-22页
        2.2.1 滴状第21页
        2.2.2 过渡态第21-22页
        2.2.3 射流第22页
    2.3 液滴形成和脱落模型第22-24页
        2.3.1 低速圆柱液体破碎的线性稳定性理论第22-23页
        2.3.2 液滴形成与脱落的控制方程第23-24页
    2.4 纳米流体燃料的重要物性参数第24-27页
        2.4.1 导热系数第24-26页
            2.4.1.1 纳米粒子改变基础液体结构第24-25页
            2.4.1.2 纳米粒子微运动强化导热系数的作用第25-26页
        2.4.2 粘性系数第26-27页
        2.4.3 密度第27页
    2.5 纳米流体燃料的稳定性分析第27-28页
        2.5.1 热力学因素第27页
        2.5.2 动力学因素第27-28页
    2.6 纳米流体燃料改性方法第28-31页
        2.6.1 化学处理方法第28-30页
            2.6.1.1 添加表面活性剂第28-29页
            2.6.1.2 改变PH值第29-30页
            2.6.1.3 纳米粒子的表面改性第30页
        2.6.2 物理处理方法第30-31页
            2.6.2.1 超声波处理第30-31页
            2.6.2.2 均质化处理第31页
    2.7 本章小结第31-32页
3 纳米流体燃料的制备及物性参数测试第32-39页
    3.1 引言第32页
    3.2 纳米流体制备方法第32-33页
    3.3 纳米流体燃料的制备第33-36页
        3.3.1 纳米铝燃料颗粒第33-35页
        3.3.2 乙醇和柴油基液燃料第35-36页
    3.4 含铝纳米流体燃料的制备第36-37页
    3.5 纳米流体燃料的物性参数第37-38页
        3.5.1 密度第37页
        3.5.2 纳米流体燃料的表面张力第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
4 纳米流体燃料液滴的形成和脱落实验系统装置第39-44页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验系统装置第39-43页
        4.2.1 实验方法及实验系统装置第39页
        4.2.2 液滴发生系统第39-40页
        4.2.3 背光光源照明系统第40-41页
        4.2.4 图像采集和处理系统第41-43页
    4.3 本章小结第43-44页
5 乙醇-铝纳米流体燃料液滴的形成和脱落实验研究第44-54页
    5.1 引言第44页
    5.2 纳米流体燃料液滴的形成和脱落过程第44-50页
        5.2.1 滴状液滴缩颈和脱落第44-47页
        5.2.2 回润现象第47-48页
        5.2.3 过渡态第48-50页
        5.2.4 射流第50页
    5.3 流体流动速度对液滴形成和脱落的影响第50-51页
    5.4 粒子载荷率对液滴形成和脱落的影响第51-52页
    5.5 毛细管管径对液滴形成和脱落的影响第52-53页
    5.6 本章小结第53-54页
6 柴油-铝纳米流体燃料液滴的形成和脱落实验研究第54-62页
    6.1 引言第54页
    6.2 液滴形成过程第54-57页
        6.2.1 基液对纳米流体液滴形成与脱落的影响第55-56页
        6.2.2 由单颗液滴形成到射流初现的渐变过程第56-57页
        6.2.3 低速相邻液滴融合第57页
    6.3 毛细管管径对液滴形成和脱落的影响第57-59页
    6.4 纳米铝颗粒对柴油基液液滴形成与脱落的影响第59-61页
    6.5 本章小结第61-62页
7 结论与展望第62-64页
    7.1 文结论第62-63页
    7.2 创新点第63页
    7.3 课题展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
附录第70页

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