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火焰CVD法制备TiO2纳米颗粒的数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-10页
1 文献综述第10-33页
   ·纳米材料概述第10-13页
     ·纳米材料特性第10-12页
     ·纳米颗粒的物理性能第12-13页
   ·纳米颗粒尺寸的表征第13-18页
     ·颗粒尺寸的测量方法第13-16页
     ·颗粒尺寸的描述方法第16-18页
   ·纳米材料的制备方法第18-21页
     ·固相法第19页
     ·液相法第19页
     ·气相法第19-21页
   ·气相法颗粒动力学模拟过程第21-29页
     ·纳米颗粒动力学第21-23页
     ·纳米颗粒的碰撞理论第23-24页
     ·气相法颗粒长大的计算方法第24-29页
   ·气相法颗粒动力学模型第29-31页
     ·积分碰撞频率模型第29-30页
     ·Kruis'模型第30-31页
     ·Johannessen模型第31页
   ·本文的主要研究内容第31-33页
2 实验介绍第33-45页
   ·实验装置第33-35页
   ·实验操作参数与实验结果第35-45页
     ·实验操作参数第35-36页
     ·实验结果第36-45页
3 火焰 CVD法制备TiO_2纳米颗粒的火焰模拟第45-60页
   ·火焰模拟相关控制方程及模型第45-53页
     ·质量守恒方程第45-46页
     ·动量守恒方程第46-47页
     ·能量守恒方程第47页
     ·组分守恒方程第47-48页
     ·湍流模型第48-51页
     ·辐射模型第51-52页
     ·化学反应模型第52-53页
   ·火焰模拟计算过程第53-56页
     ·物理模型第53-54页
     ·定义材料第54-55页
     ·定义边界条件第55-56页
   ·火焰模拟计算结果及讨论第56-59页
     ·三种湍流模型模拟第56-58页
     ·standard k-ω模型对16种工况模拟第58-59页
   ·火焰模拟结论第59-60页
4 纳米 TiO_2颗粒团聚过程模拟第60-78页
   ·积分碰撞频率的动力学模型第60-69页
     ·模型简介第60-64页
     ·计算模型第64-65页
     ·计算结果及讨论第65-69页
     ·结论第69页
   ·Kruls'颗粒动力学模型第69-72页
     ·模型简介第69-72页
     ·计算模型第72页
   ·两模型模拟结果比较第72-77页
     ·颗粒积累尺寸分布第72-75页
     ·颗粒频率尺寸分布第75-77页
   ·颗粒团聚模拟结论第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-83页
附录 A 颗粒 TEM照片及统计结果第83-104页
附录 B UDS程序第104-111页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第111-112页
致谢第112-113页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第113页

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