摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 纳米流体体系研究 | 第12-14页 |
1.3 纳米流体制备方法研究 | 第14-16页 |
1.3.1 一步法 | 第14-15页 |
1.3.2 两步法 | 第15-16页 |
1.4 纳米流体稳定性研究 | 第16-18页 |
1.4.1 pH值的影响 | 第16-17页 |
1.4.2 分散剂的影响 | 第17页 |
1.4.3 其他影响因素 | 第17-18页 |
1.5 纳米流体导热性能研究 | 第18-20页 |
1.5.1 纳米流体导热系数的影响因素 | 第18-19页 |
1.5.2 纳米流体导热机理的研究 | 第19-20页 |
1.6 纳米流体流变性能的影响因素研究 | 第20页 |
1.7 纳米流体在传热领域的应用研究 | 第20-21页 |
1.8 本课题的研究内容及研究意义 | 第21-24页 |
1.8.1 课题的研究内容 | 第21-22页 |
1.8.2 课题的研究意义 | 第22-24页 |
第二章 银-水纳米流体的制备及表征分析 | 第24-44页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-26页 |
2.2.1 试剂 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 银-水纳米流体的制备 | 第26-27页 |
2.3.1 球形银-水纳米流体的制备 | 第26页 |
2.3.2 片状银-水纳米流体的制备 | 第26页 |
2.3.3 线状银-水纳米流体的制备 | 第26-27页 |
2.3.4 样品的表征方法 | 第27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-41页 |
2.4.1 球形银-水纳米流体的分析 | 第27-36页 |
2.4.1.1 氯化钠浓度对球形银-水纳米流体的影响 | 第27-30页 |
2.4.1.2 柠檬酸钠浓度对球形银-水纳米流体的影响 | 第30-32页 |
2.4.1.3 抗坏血酸浓度对球形银-水纳米流体的影响 | 第32-34页 |
2.4.1.4 硝酸银浓度对球形银-水纳米流体的影响 | 第34-35页 |
2.4.1.5 不同还原剂摩尔比对球形银-水纳米流体的影响 | 第35-36页 |
2.4.2 片状银-水纳米流体的分析 | 第36-38页 |
2.4.3 线状银-水纳米流体的分析 | 第38-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-44页 |
第三章 纳米流体导热性能研究 | 第44-56页 |
3.1 纳米流体导热性能的概述 | 第44-48页 |
3.1.1 纳米流体导热系数测量 | 第44-45页 |
3.1.2 误差分析 | 第45-48页 |
3.1.2.1 功率变化引起的误差 | 第45-46页 |
3.1.2.2 导线热容引起的误差 | 第46页 |
3.1.2.3 有限外边界的影响 | 第46页 |
3.1.2.4 实验参数测量误差的影响 | 第46-47页 |
3.1.2.5 辐射换热的影响 | 第47页 |
3.1.2.6 端部散热的影响 | 第47页 |
3.1.2.7 误差估计 | 第47-48页 |
3.2 纳米流体导热系数分析 | 第48-52页 |
3.2.1 纳米颗粒的粒径对纳米流体导热系数的影响 | 第48页 |
3.2.2 纳米颗粒的固含量对纳米流体导热系数的影响 | 第48-49页 |
3.2.3 温度对纳米流体导热系数的影响 | 第49-51页 |
3.2.4 形貌对纳米流体导热系数的影响 | 第51-52页 |
3.3 纳米流体导热系数的理论分析 | 第52-54页 |
3.3.1 纳米流体的导热系数模型 | 第52-53页 |
3.3.2 纳米流体导热系数的理论分析 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 纳米流体的流变特性研究 | 第56-64页 |
4.1 纳米流体流变性能概述 | 第56-57页 |
4.2 纳米流体流变性能的测量 | 第57-58页 |
4.3 纳米流体的流变性能 | 第58-62页 |
4.3.1 球形银-水纳米流体的流变特性 | 第58-59页 |
4.3.2 线状银-水和片状纳米流体的流变特性 | 第59-60页 |
4.3.3 不同形貌的银-水纳米流体在相同质量分数下的流变行为 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
附录 | 第76页 |