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微纳米线热物性测量方法及其应用

摘要第1-5页
Abstract第5-15页
第1章 引言第15-33页
   ·课题背景第15-19页
     ·微电子器件冷却第15-16页
     ·热电转换装置第16-17页
     ·纳米结构和器件第17-19页
   ·实验研究现状第19-29页
     ·热物性测量方法概述第19-21页
     ·3 omega 法第21-26页
     ·稳态热流法第26-29页
   ·接触热阻研究第29-31页
     ·理论研究第29-30页
     ·实验研究第30-31页
   ·本文主要研究内容第31-33页
第2章 变长度稳态T 形法第33-55页
   ·测量原理第33-39页
     ·控制方程第33-36页
     ·铂电阻温度计第36-37页
     ·变长度稳态T 形法第37-39页
   ·理论误差分析第39-44页
     ·热辐射损失第39-41页
     ·热阻匹配条件第41-43页
     ·节点位置第43-44页
   ·实验系统及过程第44-46页
     ·实验系统第44-46页
     ·实验过程第46页
   ·结果与讨论第46-51页
     ·金属细丝的测量结果第46-49页
     ·纤维的测量结果第49-51页
   ·不确定度分析第51-54页
   ·本章总结第54-55页
第3章 3 omega-T 形法第55-75页
   ·测量原理第55-63页
     ·理论模型第55-57页
     ·控制方程求解第57-61页
     ·界面材料第61-63页
   ·热阻抗分析第63-68页
     ·热阻抗网络第63-65页
     ·比例系数第65-68页
     ·无量纲解析解第68页
   ·理论误差分析第68-72页
     ·热辐射损失第68-70页
     ·节点位置第70-71页
     ·待测线长度第71-72页
   ·灵敏度分析第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第4章 微米线吸热系数测量第75-97页
   ·实验系统第75-79页
     ·实验系统组成第75-77页
     ·基座设计第77-79页
     ·电路板设计第79页
   ·虚拟锁相设计第79-83页
     ·数据采集系统第79-80页
     ·锁相原理第80-81页
     ·程序设计第81-83页
   ·系统校正第83-87页
     ·比较实验第83-85页
     ·测量精度第85-87页
   ·细丝吸热系数测量第87-96页
     ·吸热系数第87-88页
     ·实验过程第88页
     ·界面材料研究第88-93页
     ·低温测量结果第93-94页
     ·不确定度分析第94-96页
   ·本章小结第96-97页
第5章 节点接触热阻测量与分析第97-115页
   ·节点热阻第97-101页
     ·节点热阻组成第97-99页
     ·接触热阻理论计算第99-101页
   ·交叉圆柱节点第101-107页
     ·力学分析第101-104页
     ·宏观接触热阻第104-106页
     ·无量纲接触热阻第106-107页
   ·结果与讨论第107-114页
     ·交叉铂线节点的接触热阻第107-112页
     ·铂线与纤维节点的接触热阻第112-114页
   ·本章小结第114-115页
第6章 功能材料的实验研究第115-137页
   ·纳米多孔金线热电性质研究第115-121页
     ·纳米多孔金属概述第115-117页
     ·纳米多孔金线的制备第117页
     ·纳米多孔金线热电性质的测量结果与讨论第117-121页
   ·碳纤维热学性质研究第121-127页
     ·纤维热物性测量概述第121-122页
     ·碳纤维样品第122-124页
     ·碳纤维热物性的测量结果和讨论第124-127页
   ·多壁碳纳米管复合材料研究第127-136页
     ·复合材料热物性测量概述第127-128页
     ·测量原理第128-129页
     ·多壁碳纳米管复合材料第129-131页
     ·复合材料热物性的测量结果与讨论第131-136页
   ·本章小结第136-137页
第7章 结论第137-139页
参考文献第139-153页
致谢第153-154页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第154-155页

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