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纳米流体燃料液滴的静电脱落及破碎特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 液滴的静电脱落和破碎行为第10-21页
    1.1 液滴的生成模式第10-12页
        1.1.1 滴状模式第10页
        1.1.2 圆柱射流破碎模式第10-12页
        1.1.3 液膜破碎模式第12页
    1.2 液滴破碎的研究现状第12-13页
    1.3 液滴的静电破碎机理第13-19页
        1.3.1 液滴的荷电方式第13-16页
        1.3.2 静电场中液滴的受力分析第16-19页
        1.3.3 液滴的静电破碎条件第19页
    1.4 纳米流体燃料第19-20页
    1.5 本文的主要研究内容第20-21页
2 纳米流体燃料制备及实验系统装置第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 纳米流体燃料制备第21-26页
        2.2.1 纳米流体燃料的制备方法第21-22页
        2.2.2 纳米铝燃料颗粒第22-23页
        2.2.3 乙醇和柴油基液燃料第23页
        2.2.4 含铝纳米流体燃料的制备第23-24页
        2.2.5 含氧化石墨烯纳米流体燃料的制备第24-26页
    2.3 纳米流体燃料物性参数测定及实验系统装置第26-31页
        2.3.1 纳米流体燃料密度测定第26-27页
        2.3.2 纳米流体燃料粘性系数测定第27-29页
        2.3.3 纳米流体燃料表面张力测定第29-31页
        2.3.4 实验系统装置第31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 静电场中纳米流体燃料的典型状态第32-41页
    3.1 引言第32页
    3.2 低速无压下的状态第32-33页
        3.2.1 缩颈第32-33页
        3.2.2 回流第33页
    3.3 低速中低压下的状态第33-35页
        3.3.1 偏移状及其形成过程第33-34页
        3.3.2 偏移角的变化及闭塞条件第34-35页
    3.4 高速中压下的典型状态第35-38页
        3.4.1 辫状第35-36页
        3.4.2 波状第36-37页
        3.4.3 分裂状与收缩点第37-38页
    3.5 高速高压下的状态第38-40页
        3.5.1 破碎状第38-39页
        3.5.2 线流和射流的偏移第39-40页
    3.6 本章小结第40-41页
4 乙醇基纳米流体燃料静电脱落及破碎实验研究第41-52页
    4.1 引言第41页
    4.2 浓度对乙醇-铝纳米流体燃料的状态影响第41-45页
        4.2.1 浓度对乙醇-铝纳米流体辫状的影响第41-43页
        4.2.2 浓度对乙醇-铝纳米流体波状的影响第43-44页
        4.2.3 浓度对乙醇-铝纳米流体破碎状的影响第44-45页
    4.3 溶质对乙醇基纳米流体燃料脱落及破碎状态的影响第45-48页
        4.3.1 对偏移角的影响第45-46页
        4.3.2 对辫状的影响第46-47页
        4.3.3 对破碎状的影响第47-48页
    4.4 管径对乙醇-铝纳米流体燃料破碎影响第48-49页
    4.5 体积流量对乙醇-铝纳米流体破碎的影响第49-50页
    4.6 本章小结第50-52页
5 柴油基纳米流体燃料静电脱落及破碎特性研究第52-61页
    5.1 引言第52页
    5.2 两种基液的静电脱落及破碎对比第52-55页
        5.2.1 颈部直径对比第52-53页
        5.2.2 偏移角对比第53-54页
        5.2.3 平均粒径比较第54-55页
    5.3 溶质对柴油基纳米流体燃料静电脱落影响第55-57页
        5.3.1 溶质对偏移角的影响第55-56页
        5.3.2 溶质对颈部直径的影响第56-57页
    5.4 毛细管管径对柴油静电脱落影响第57-60页
        5.4.1 管径对偏移角的影响第57-58页
        5.4.2 管径对颈部直径的影响第58-60页
    5.5 本章总结第60-61页
6 结论与展望第61-63页
    6.1 全文总结第61-62页
    6.2 创新点第62页
    6.3 课题展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
附录第68页

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