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液态金属老化的固固界面接触热阻研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景和意义第11-12页
    1.2 接触热阻的概念第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-19页
        1.3.1 传统热界面材料和新型热界面材料的介绍第13-17页
        1.3.2 界面传热模型研究现状第17-18页
        1.3.3 液态金属老化后性能的研究现状第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第2章 液态金属老化的固固界面热阻实验过程第21-31页
    2.1 前言第21页
    2.2 界面接触热阻与液态金属老化关系实验准备第21-26页
        2.2.1 铜片的制备第21-22页
        2.2.2 掺铜粉液态金属制备第22页
        2.2.3 Cu-LMA-Cu三层结构试样制备第22-24页
        2.2.4 试样的热老化第24页
        2.2.5 激光闪射法测量第24-26页
    2.3 LMA导热系数与老化时间关系实验准备第26-28页
        2.3.1 基本原理第26-27页
        2.3.2 支架及试样制备第27-28页
    2.4 表面粗糙度对LMA老化影响的实验准备第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 数据处理及结果分析第31-51页
    3.1 前言第31页
    3.2 LMA导热系数与老化时间关系实验数据处理第31-36页
        3.2.1 串联-并联方式构成的复合壁传热理论第31-33页
        3.2.2 制备试样的传热仿真分析第33-35页
        3.2.3 LMA导热系数计算第35-36页
    3.3 实验结果及分析第36-50页
        3.3.1 界面接触热阻与液态金属老化关系实验结果与分析第36-38页
        3.3.2 LMA导热系数与老化时间关系实验结果与分析第38-45页
        3.3.3 表面粗糙度对LMA老化影响的实验结果与分析第45-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 液态金属与铜表面界面热阻老化的理论模型第51-61页
    4.1 前言第51页
    4.2 热通量管理论第51-52页
    4.3 固液界面接触热阻计算模型第52-53页
    4.4 固液界面热阻与液态金属老化关系计算模型第53-56页
    4.5 实验数据与理论模型对比分析第56-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
攻读学位期间公开发表论文第68-69页
致谢第69-70页
作者简介第70页

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