摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第8-10页 |
第1章 引言 | 第10-17页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 结霜的实验研究 | 第11-14页 |
1.2.2 融霜的实验研究 | 第14-15页 |
1.2.3 研究现状小结 | 第15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 实验系统及实验方法 | 第17-23页 |
2.1 实验系统 | 第17-19页 |
2.1.1 实验工况调节系统 | 第17-18页 |
2.1.2 实验工况测量系统 | 第18-19页 |
2.1.3 实验数据采集系统 | 第19页 |
2.2 实验对象 | 第19-21页 |
2.2.1 实验试片制备方法 | 第19页 |
2.2.2 表面润湿性测量方法 | 第19-21页 |
2.3 实验步骤 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 不同润湿性表面结霜初期液滴冻结特性的实验研究 | 第23-35页 |
3.1 裸铝表面结霜初期液滴冻结特性 | 第23-24页 |
3.2 疏水表面结霜初期液滴冻结特性 | 第24-25页 |
3.3 超疏水表面结霜初期液滴冻结特性 | 第25-33页 |
3.3.1 冷面温度对结霜初期液滴冻结的影响 | 第28-30页 |
3.3.2 相对湿度对结霜初期液滴冻结的影响 | 第30-33页 |
3.4 不同润湿性表面结霜初期液滴冻结特性对比 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 不同润湿性表面水平融霜过程的研究 | 第35-53页 |
4.1 裸铝表面的水平融霜过程 | 第35-36页 |
4.2 疏水表面的水平融霜过程 | 第36-43页 |
4.2.1 融霜水膜收缩的能量模型 | 第38-41页 |
4.2.2 融霜水膜收缩过程的理论分析 | 第41-43页 |
4.3 超疏水表面的水平融霜过程 | 第43-50页 |
4.3.1 超疏水表面融霜水的演化特性 | 第43-45页 |
4.3.2 超疏水表面融霜液滴的弹跳行为 | 第45-48页 |
4.3.3 结霜时间对融霜过程的影响 | 第48-50页 |
4.4 不同润湿性表面水平融霜过程对比 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 不同润湿性表面融霜排液特性的实验研究 | 第53-62页 |
5.1 裸铝表面的融霜排液特性 | 第53-54页 |
5.2 疏水表面的融霜排液特性 | 第54页 |
5.3 超疏水表面的融霜排液特性 | 第54-58页 |
5.3.1 结霜时间对融霜排液特性的影响 | 第55-57页 |
5.3.2 表面倾角对融霜排液特性的影响 | 第57-58页 |
5.4 不同润湿性表面融霜排液特性对比 | 第58-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 总结及展望 | 第62-64页 |
6.1 工作内容 | 第62页 |
6.2 主要结论 | 第62-63页 |
6.3 后期展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第70页 |