生物组织冷冻过程传热现象研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 低温保存的应用发展 | 第11-13页 |
1.1.2 低温保存的方法与理论研究 | 第13-14页 |
1.1.3 低温保存生物传热关键参数 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 导热系数测量技术 | 第15-17页 |
1.2.2 对流换热系数测量技术 | 第17页 |
1.2.3 生物低温保存传热过程研究 | 第17-19页 |
1.3 课题研究内容和论文结构安排 | 第19-21页 |
1.3.1 研究内容 | 第19页 |
1.3.2 结构安排 | 第19-21页 |
第二章 常用器官低温保护剂溶液的导热系数测定 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21-24页 |
2.1.1 导热系数测量的必要性 | 第21-22页 |
2.1.2 常见器官保存液及低温保护剂 | 第22-24页 |
2.2 导热系数测量系统的设计与搭建 | 第24-26页 |
2.3 热探针测量导热系数的理论基础 | 第26-31页 |
2.3.1 数学模型 | 第26-28页 |
2.3.2 数据处理方法 | 第28-31页 |
2.4. 结果与讨论 | 第31-39页 |
2.4.1 最小二乘法标定结果 | 第31-32页 |
2.4.2 蒙特卡洛方法标定结果 | 第32-33页 |
2.4.3 生物样品导热系数测量 | 第33-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 常用冻存容器外表面对流换热系数测定 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 冻存容器液氮冷却实验系统的搭建 | 第42-43页 |
3.3 几何模型 | 第43-44页 |
3.4 数学模型 | 第44-48页 |
3.4.1 数学模型---生物传热 | 第44-45页 |
3.4.2 边界条件 | 第45-46页 |
3.4.3 热物性参数 | 第46-47页 |
3.4.4 分析方法 | 第47-48页 |
3.5 实验结果与分析 | 第48-52页 |
3.5.1 冻存管实验结果 | 第48-50页 |
3.5.2 麦管实验结果 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-55页 |
第四章 生物组织在液氮中的冷冻过程 | 第55-63页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 器官保存液在液氮中冷冻过程的预测 | 第55-59页 |
4.2.1 VS55热物性 | 第55-57页 |
4.2.2 实验结果与讨论 | 第57-59页 |
4.3 器官组织在液氮中冷冻过程 | 第59-61页 |
4.3.1 几何模型 | 第59页 |
4.3.2 数学模型 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |