1 前言 | 第1-16页 |
·微波在化学中的广泛应用 | 第8-9页 |
·微波加热原理、特点及应用 | 第9-12页 |
·微波加热原理 | 第9-10页 |
·微波加热特点 | 第10-11页 |
·微波加热应用 | 第11-12页 |
·各种稀溶液的介电特性 | 第12-14页 |
·微波作用下化学反应溶液中温度场模拟的研究意义 | 第14页 |
·FDTD法模拟微波加热化学反应过程的现状 | 第14-15页 |
·本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
2 电磁场问题的FDTD分析 | 第16-26页 |
·FDTD的发展及应用 | 第16-17页 |
·麦克斯韦方程及其FDTD形式 | 第17-21页 |
·麦克斯韦旋度方程的差分展开及Yee氏元胞 | 第18-19页 |
·三维直角坐标系中场分量的FDTD形式 | 第19-21页 |
·数值计算稳定性要求 | 第21-22页 |
·吸收边界条件 | 第22-23页 |
·三维一阶Mur吸收边界条件的FDTD形式 | 第22-23页 |
·棱边及角顶点的特殊考虑 | 第23页 |
·入射波加入的总场边界条件 | 第23-24页 |
·本章小节 | 第24-26页 |
3 物质内部的热传递 | 第26-36页 |
·导热的基本微分方程及定解条件 | 第27-33页 |
·导热系数 | 第27页 |
·导热的微分方程 | 第27-28页 |
·定解条件 | 第28-30页 |
·求解导热问题的合理简化 | 第30-32页 |
·求解导热问题的方法 | 第32-33页 |
·导热问题的数值解 | 第33-36页 |
·有限差分法的基本思想 | 第33-34页 |
·求解域的离散化 | 第34-35页 |
·差分方程的建立 | 第35-36页 |
4 微波加热化学反应过程的数值计算模型 | 第36-50页 |
·数值计算原理 | 第36-44页 |
·导电媒质中的电磁波 | 第38-39页 |
·微波平均耗散功率的计算 | 第39-43页 |
·蛙跳技术 | 第43-44页 |
·TEM cell中微波加热化学反应的实验模型 | 第44-50页 |
·乙酸乙酯皂化反应 | 第45-46页 |
·TEM cell中微波加热乙酸乙酯皂化反应的实验系统 | 第46-48页 |
·实验系统的数值模型及计算参数 | 第48-50页 |
5 数值计算结果及比较分析 | 第50-54页 |
·TEM cell中横截面电场及温度计算值 | 第50-52页 |
·不同初始浓度下计算结果与实验测量数据的比较 | 第52-54页 |
·不同反应初始浓度的计算结果与实验测量值比较分析 | 第52-53页 |
·不同初始浓度的计算结果对比分析 | 第53-54页 |
6 结论与展望 | 第54-55页 |
7 参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58页 |