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纳米复合隔热材料导热机理与特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
Contents第11-14页
符号表(Nomenclature)第14-17页
第1章 绪论第17-30页
    1.1 应用背景与研究意义第17-20页
    1.2 纳米尺度固体导热与计算方法的研究现状第20-23页
        1.2.1 纳米尺度固体导热的研究现状第20-22页
        1.2.2 纳米尺度固体导热计算方法的研究现状第22-23页
    1.3 纳米隔热材料传热的研究现状第23-25页
    1.4 纳米复合隔热材料传热的研究现状第25-28页
    1.5 本文的主要研究内容第28-30页
第2章 声子热输运的 LBM 与 MCM第30-54页
    2.1 格子波尔兹曼方法(LBM)第30-39页
        2.1.1 声子理论第30-32页
        2.1.2 格子波尔兹曼方法第32-39页
    2.2 蒙特卡洛方法(MCM)第39-41页
        2.2.1 声子辐射传输理论第39-40页
        2.2.2 蒙特卡洛方法求解第40-41页
    2.3 LBM 与 MCM 模拟对比分析第41-48页
        2.3.1 程序验证及模拟结果对比分析第41-44页
        2.3.2 计算性能对比分析第44-48页
    2.4 声子输运的界面散射第48-53页
        2.4.1 边界散射模型第48-51页
        2.4.2 边界散射对导热的影响第51-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第3章 二氧化硅纳米颗粒导热特性第54-84页
    3.1 一维薄膜的导热特性第54-59页
        3.1.1 温度分布的尺度效应第55-58页
        3.1.2 有效导热系数的尺度效应第58-59页
    3.2 二维正方形纳米颗粒的导热特性第59-64页
    3.3 三维球台形纳米颗粒的导热特性第64-82页
        3.3.1 物理数学模型第65-66页
        3.3.2 曲面边界处理第66-70页
        3.3.3 二氧化硅材料声子输运参数的温度依赖性第70-72页
        3.3.4 温度分布的尺度效应第72-75页
        3.3.5 有效导热系数的尺度效应第75-78页
        3.3.6 三维球台形纳米颗粒导热系数拟合公式第78-82页
    3.4 本章小结第82-84页
第4章 纳米隔热材料气固耦合导热特性第84-108页
    4.1 颗粒间接触界面热阻计算方法第84-86页
    4.2 纳米隔热材料气固耦合导热系数计算模型第86-92页
        4.2.1 气凝胶结构模型及有效导热系数计算第86-91页
        4.2.2 气凝胶相关参数与结构模型之间的关系第91-92页
    4.3 纳米孔隙内气体导热系数计算方法第92-93页
    4.4 纳米隔热材料导热特性分析第93-107页
        4.4.1 纳米隔热材料气体导热系数分析第93-99页
        4.4.2 纳米隔热材料气固耦合有效导热系数分析第99-107页
    4.5 本章小结第107-108页
第5章 纳米复合隔热材料导热特性第108-129页
    5.1 纳米复合隔热材料导热系数计算方法第108-112页
        5.1.1 基体中添加离散颗粒的两组分复合材料导热系数计算模型第108-109页
        5.1.2 基体中添加柱状和球形颗粒的复合材料导热系数计算模型第109-112页
    5.2 纳米复合隔热材料导热系数的实验测量第112-120页
        5.2.1 Hot disk 法基本原理第113-115页
        5.2.2 实验装置第115-116页
        5.2.3 实验测量过程与实验结果第116-120页
    5.3 纳米复合隔热材料导热特性分析第120-127页
        5.3.1 模型计算结果与实验结果的比较第120-122页
        5.3.2 纳米复合隔热材料有效导热系数分析第122-127页
    5.4 本章小结第127-129页
结论第129-132页
参考文献第132-142页
攻读博士学位期间发表的学术论文第142-145页
致谢第145-146页
个人简历第146页

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