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超声驻波与空化效应对Al/C界面行为影响的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 选题背景第12-13页
    1.2 材料界面行为的研究进展第13-18页
        1.2.1 润湿行为的研究进展第13-17页
            1.2.1.1 润湿的表征及测量第13-14页
            1.2.1.2 润湿的分类第14页
            1.2.1.3 润湿角的测量方法第14-17页
            1.2.1.4 润湿的改善途径第17页
        1.2.2 界面传质概况第17-18页
    1.3 功率超声的研究进展第18-19页
        1.3.1 超声波第18页
        1.3.2 功率超声的效应第18-19页
            1.3.2.1 机械效应第18页
            1.3.2.2 化学效应第18页
            1.3.2.3 声流效应第18-19页
    1.4 超声驻波效应的研究进展第19-21页
    1.5 超声空化及空化模拟的研究进展第21-22页
        1.5.1 空化模拟的研究进展第21-22页
        1.5.2 空化模拟的研究进展第22页
    1.6 本论文研究意义及内容第22-24页
        1.6.1 研究意义第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
第2章 超声场中固相粒子运动特性及液固界面润湿性水模实验第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 超声驻波场水模实验第24-34页
        2.2.1 实验原理第24-25页
        2.2.2 实验装置的设计第25-26页
        2.2.3 模拟固相颗粒和实验液体的选择第26页
        2.2.4 聚苯乙烯粒子的表面处理第26-27页
        2.2.5 实验条件第27页
        2.2.6 实验步骤第27-28页
        2.2.7 实验现象与分析第28-34页
            2.2.7.1 稳态超声驻波下的粒子运动特性第28-29页
            2.2.7.2 聚苯乙烯粒子运动模型建立第29-31页
            2.2.7.3 聚苯乙烯粒子运动模拟第31-32页
            2.2.7.4 粒子团聚与分散第32-33页
            2.2.7.5 粒子聚集黏附于溶液槽第33-34页
    2.3 竖板毛细升高法测超声驻波场中液固界面润湿性第34-37页
        2.3.1 实验原理第34页
        2.3.2 实验设备第34-35页
        2.3.3 实验条件第35页
        2.3.4 实验步骤第35页
        2.3.5 实验结果分析第35-36页
        2.3.6 超声时间对界面润湿角的影响第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 铝合金熔体中超声空化泡运动过程模拟第38-54页
    3.1 前言第38页
    3.2 模拟及可视化的实现过程第38-39页
    3.3 空化泡动力学模型的建立第39-42页
        3.3.1 模型简化第39-40页
        3.3.2 空化泡运动方程推导第40-42页
    3.4 模拟软件的选取第42-43页
    3.5 空化泡模拟编程第43-45页
    3.6 超声空化泡模拟的条件第45页
    3.7 超声空化泡运动模拟结果及分析第45-53页
        3.7.1 超声声压第46-47页
        3.7.2 超声频率第47-48页
        3.7.3 空化泡初始半径第48-51页
        3.7.4 气体多变指数第51-52页
        3.7.5 空化泡崩溃时的最高压力和温度第52-53页
    3.8 本章小结第53-54页
第4章 超声驻波场下Al-5Ti-0.25C晶粒细化剂合成过程研究第54-74页
    4.1 引言第54页
    4.2 座滴法超声场下Al/C界面润湿实验第54-65页
        4.2.1 实验设备及装置第54-56页
        4.2.2 实验材料第56页
        4.2.3 实验方法第56-57页
        4.2.4 实验结果及分析第57-60页
            4.2.4.1 润湿剂条件下Al/C界面润湿第57-58页
            4.2.4.2 超声场下Al/C界面润湿第58页
            4.2.4.3 润湿动力学曲线第58-60页
        4.2.5 Al/C界面润湿机理第60-63页
        4.2.6 Al/C界面传质机理第63-65页
    4.3 超声驻波场下Al-5Ti-0.25C晶粒细化剂的合成第65-70页
        4.3.1 实验设备及装置第65-66页
        4.3.2 实验材料第66页
        4.3.3 实验内容第66-67页
        4.3.4 实验结果第67-69页
            4.3.4.1 780℃下不同时间的金相组织第67页
            4.3.4.2 对细化剂Al-5Ti-0.25C合金分析第67-69页
        4.3.5 制备过程中的反应机理第69-70页
    4.4 Al-5Ti-0.25C细化性能检验第70-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82页

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