首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

火焰CVD法合成二氧化钛纳米颗粒的数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
注释说明清单第9-11页
1 绪论第11-20页
 1.1 课题的理论意义和应用价值第11页
 1.2 粉体技术概略及国内外的研究进展第11-18页
  1.2.1 粉体的分类第11-12页
  1.2.2 粉体制备方法概述第12-14页
  1.2.3 国内外研究概况第14-18页
 1.3 本文的研究内容、方法和步骤第18-20页
  1.3.1 商业软件 FLUENT简介第18-19页
  1.3.2 本文研究内容及方法、步骤第19-20页
2 湍流扩散火焰的数值模型第20-35页
 2.1 实验概述第20-21页
 2.2 数值模型的建立第21-32页
  2.2.1 气体状态方程第21页
  2.2.2 连续性方程和动量方程第21-22页
  2.2.3 能量方程第22-23页
  2.2.4 组分方程第23-24页
  2.2.5 湍流的模拟第24-29页
  2.2.6 辐射的计算第29-31页
  2.2.7 化学反应的模拟第31-32页
 2.3 数值模拟计算过程第32-35页
  2.3.1 差分格式和网格第32页
  2.3.2 物性的选取第32页
  2.3.3 边界条件的设定第32-35页
3 湍流扩散火焰数值模拟的结果和讨论第35-43页
 3.1 三种湍流模型模拟结果的比较第35-39页
  3.1.1 工况1第35-37页
  3.1.2 工况2第37-38页
  3.1.3 工况3第38-39页
  3.1.4 小结第39页
 3.2 通入前驱体的火焰计算第39-42页
  3.2.1 火焰模拟结果第40-42页
 3.3 小结第42-43页
4 高温火焰中纳米颗粒成长过程的数值模拟第43-58页
 4.1 颗粒动力学模型简介第43-46页
 4.2 颗粒动力学与计算流体力学的结合第46-51页
 4.3 讨论第51-57页
  4.3.1 火焰结构和温度场、组分场第51页
  4.3.2 火焰结构对合成颗粒的影响第51-57页
 4.4 结论第57-58页
5 结论与展望第58-60页
 5.1 本文的主要工作第58页
 5.2 结论第58-59页
 5.3 展望第59-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第63-64页
致谢第64-65页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:中国企业对外直接投资风险防范对策研究
下一篇:政府采购中的寻租问题及对策选择