压扁型超薄烧结式微热管制造方法及性能分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 超薄微热管研究简介 | 第12-13页 |
1.2.1 微热管的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 超薄微热管基本特征 | 第13页 |
1.3 超薄微热管国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 超薄微热管的相关研究 | 第14-16页 |
1.3.2 常规压扁微热管和平板热管的相关研究 | 第16-18页 |
1.4 论文研究目标和研究内容 | 第18-19页 |
1.4.1 论文选题来源 | 第18-19页 |
1.4.2 论文研究目标 | 第19页 |
1.4.3 论文主要研究内容及研究方法 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-21页 |
第二章 超薄微热管制造方法 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 常规环形吸液芯的压扁极限 | 第21页 |
2.3 超薄微热管吸液芯制造工艺 | 第21-24页 |
2.3.1 现有制造工艺 | 第21-23页 |
2.3.2 现有制造工艺的优缺点 | 第23-24页 |
2.4 超薄微热管的制造工艺和制造设备 | 第24-32页 |
2.4.1 铜管缩颈与清洗 | 第25页 |
2.4.2 超薄微热管吸液芯制造 | 第25-29页 |
2.4.2.1 芯棒的选择和制备 | 第25-26页 |
2.4.2.2 铜粉的选择 | 第26-28页 |
2.4.2.3 铜粉填充烧结工艺 | 第28-29页 |
2.4.3 超薄微热管的压扁成形工艺 | 第29-32页 |
2.4.3.1 打标工艺 | 第29-30页 |
2.4.3.2 压扁工艺 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 超薄微热管吸液芯扫描电子显微镜观测 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 扫描电子显微镜简介 | 第33-35页 |
3.2.1 扫描电子显微镜的工作原理 | 第34-35页 |
3.2.2 样品的制备和扫描电子显微镜的使用 | 第35页 |
3.3 扫描电子显微镜样品的制备 | 第35-38页 |
3.3.1 样品切割 | 第36页 |
3.3.2 样品打磨 | 第36-38页 |
3.3.3 样品清洗 | 第38页 |
3.4 扫描电镜图分析 | 第38-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 超薄微热管传热模型及理论分析 | 第47-66页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 超薄微热管传热模型 | 第47-54页 |
4.2.1 超薄微热管热流传递全过程 | 第47-50页 |
4.2.2 超薄微热管内部的相变传热 | 第50-54页 |
4.3 超薄微热管热阻与传热系数理论模型 | 第54-62页 |
4.3.1 热传导传热热阻 | 第55-57页 |
4.3.2 蒸发传热热阻 | 第57-60页 |
4.3.3 冷凝传热热阻 | 第60-62页 |
4.4 热阻实际分析计算 | 第62-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 超薄微热管传热性能实验研究 | 第66-83页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 热性能测试装置设计 | 第66-69页 |
5.3 实验方法 | 第69-72页 |
5.4 结果及分析 | 第72-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |