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纳米尺度颗粒与多孔介质热传递及通道内液体流动研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第1章 前言第9-24页
   ·研究背景及意义第9-12页
     ·强受热表面的热防护第9-10页
     ·MEMS 发展与电子器件散热第10-11页
     ·燃料电池质子交换膜第11-12页
     ·研究意义第12页
   ·国内外研究现状第12-22页
     ·纳米颗粒导热研究现状第13-15页
     ·接触热阻研究现状第15-17页
     ·纳米多孔结构热导率第17-18页
     ·微纳尺度液体流动研究现状第18-21页
     ·分子动力学并行计算研究现状第21-22页
   ·目前研究中存在的不足第22-23页
   ·本文的研究内容第23-24页
第2章 分子动力学模拟与并行计算第24-44页
   ·分子动力学模拟简介第24-25页
   ·势能模型第25-28页
     ·Lennard-Jones 势能模型第26-27页
     ·TIP4P 势能模型第27页
     ·嵌入原子势能模型第27-28页
   ·边界条件对MD 模拟的影响第28-38页
     ·边界条件的描述第28-30页
     ·薄膜导热模拟方法第30-33页
     ·薄膜导热的BTE 近似求解第33-34页
     ·薄膜导热模拟结果第34-38页
   ·MD 的并行算法及计算环境第38-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 纳米颗粒热导率的理论分析和MD 研究第44-64页
   ·纳米颗粒热导率的理论分析第44-48页
     ·基于声子动力论的分析第44-45页
     ·基于BTE 求解的分析第45-48页
   ·纳米氩颗粒热导率的MD 研究第48-58页
     ·模型及模拟方法第48-52页
     ·温度分布及快照第52-55页
     ·颗粒热导率结果第55-58页
   ·纳米镍颗粒的热导率第58-63页
     ·模型及模拟方法第58-59页
     ·温度分布及热导率结果第59-63页
   ·本章小结第63-64页
第4章 纳米尺度接触热阻的模拟第64-81页
   ·接触热阻宏观热分析第64-65页
   ·纳米尺度接触热阻MD 研究第65-79页
     ·模型及模拟细节第67-71页
     ·位型变化和温度分布第71-73页
     ·近场热辐射的影响第73-75页
     ·接触热阻值第75-79页
   ·本章小结第79-81页
第5章 纳米多孔结构热导率理论分析与实验研究第81-97页
   ·纳米多孔结构中的热传递分析第81-87页
     ·多孔介质的导热模型第81-85页
     ·多孔介质中的热辐射分析第85页
     ·纳米多孔材料热导率分析第85-87页
   ·镍颗粒堆积床多孔结构热导率实验研究第87-91页
     ·测量原理与测量仪器第87-89页
     ·镍颗粒堆积床多孔结构第89-91页
   ·模型计算结果及与实验值的对比第91-94页
   ·本章小结第94-97页
第6章 纳米尺度通道内液体流动的MD 模拟与实验研究第97-139页
   ·纳米平直通道中液体氩流动的MD 模拟第97-106页
     ·模型及模拟方法第97-99页
     ·粒子数密度分布第99-101页
     ·速度分布第101-103页
     ·速度滑移与摩擦阻力第103-106页
   ·纳米平直通道中水流动的MD 模拟第106-113页
     ·模型及模拟方法第107-108页
     ·粒子数密度分布第108-109页
     ·速度分布第109-111页
     ·速度滑移与摩擦阻力第111-113页
   ·变截面纳米通道中液体氩流动MD 模拟第113-127页
     ·模型及模拟方法第113-116页
     ·外力场施加方法验证第116-117页
     ·粒子数密度分布第117-120页
     ·速度分布第120-125页
     ·速度滑移第125-127页
   ·纳米通道中液体流动实验研究第127-138页
     ·实验系统与实验段介绍第127-129页
     ·相关数据的测量第129-131页
     ·实验数据处理第131-132页
     ·实验系统误差分析第132-133页
     ·实验结果第133-135页
     ·分析与讨论第135-138页
   ·本章小结第138-139页
第7章 结论第139-141页
参考文献第141-150页
致谢第150-151页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第151-152页

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