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内凹槽多孔复合吸液芯平板热管制造及散热性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
主要符号表及物理量名称第14-16页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 课题背景与研究意义第16-18页
    1.2 平板热管简介第18-21页
        1.2.1 平板热管工作原理与应用第18-20页
        1.2.2 平板热管吸液芯结构的特点第20页
        1.2.3 平板热管的特征第20-21页
    1.3 平板热管及复合吸液芯结构的研究进展第21-23页
        1.3.1 平板热管的相关研究第21-22页
        1.3.2 复合吸液芯结构的相关研究第22-23页
    1.4 课题来源及本文主要研究内容第23-26页
        1.4.1 选题来源第23页
        1.4.2 研究目标第23-24页
        1.4.3 研究内容第24-26页
    1.5 本章小结第26-28页
第二章 内凹槽多孔复合结构制造成形第28-42页
    2.1 引言第28页
    2.2 内凹槽多孔复合结构微细铣削成形第28-38页
        2.2.1 内凹槽多孔复合结构设计第28-29页
        2.2.2 固相烧结多孔基体结构第29-31页
        2.2.3 微细铣削加工所用机床及刀具第31-32页
        2.2.4 微细铣削加工烧结多孔基体第32-38页
    2.3 刀具磨损形态分析第38-40页
        2.3.1 微细铣削刀具磨损机理第38页
        2.3.2 球头铣刀切削刃磨损形态分析第38-40页
        2.3.3 球头铣刀后刀面磨损形态分析第40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 内凹槽多孔复合结构池沸腾传热特性第42-68页
    3.1 引言第42页
    3.2 池沸腾实验样品制备第42-45页
    3.3 池沸腾实验装置及方法第45-49页
        3.3.1 池沸腾实验平台第45-47页
        3.3.2 实验测试主要步骤和方法第47-49页
        3.3.3 实验数据处理第49页
    3.4 池沸腾汽泡运动过程研究第49-56页
        3.4.1 内凹槽结构对汽泡运动的影响第49-55页
        3.4.2 过冷度对汽泡运动的影响第55-56页
    3.5 池沸腾实验结果分析第56-65页
        3.5.1 粉末粒径大小对内凹槽多孔复合结构传热特性的影响第56-60页
        3.5.2 粉末形态对内凹槽多孔复合结构传热特性的影响第60-62页
        3.5.3 过冷度对内凹槽多孔复合结构传热特性的影响第62-65页
    3.6 本章小结第65-68页
第四章 平板热管设计制造及其传热性能测试第68-90页
    4.1 引言第68页
    4.2 平板热管组成及其设计制造目标第68-69页
    4.3 平板热管设计制造第69-76页
        4.3.1 蒸发面吸液芯结构设计制造第69-71页
        4.3.2 冷凝面吸液芯结构设计制造第71-72页
        4.3.3 平板热管封装工艺第72-76页
    4.4 实验测试平台及方法第76-79页
        4.4.1 实验测试平台搭建第76-78页
        4.4.2 实验测试方法第78页
        4.4.3 实验数据处理方法第78-79页
    4.5 实验结果分析第79-88页
        4.5.1 充液率对平板热管传热性能的影响第79-82页
        4.5.2 有无内凹槽结构对平板热管传热性能的影响第82-85页
        4.5.3 平板热管瞬时启动特性第85-86页
        4.5.4 粉末粒径大小对平板热管传热性能的影响第86-88页
    4.6 本章小结第88-90页
第五章 大功率LED平板热管集成封装及散热性能分析第90-104页
    5.1 引言第90页
    5.2 大功率LED平板热管相变散热系统研究现状第90-92页
    5.3 大功率LED平板热管集成封装第92-93页
        5.3.1 平板热管蒸发面LED灯珠热电分离优化设计第92页
        5.3.2 大功率LED灯珠与平板热管蒸发面集成封装工艺第92-93页
    5.4 实验测试系统及测试方法第93-95页
        5.4.1 实验测试系统搭建第93页
        5.4.2 实验测试方法第93-95页
    5.5 实验数据处理方法第95-96页
    5.6 实验结果分析第96-101页
        5.6.1 散热系统瞬时启动特性第96页
        5.6.2 热功率对散热系统的影响第96-98页
        5.6.3 倾斜角度对散热系统的影响第98-100页
        5.6.4 风速对散热系统的影响第100-101页
    5.7 本章小结第101-104页
第六章 总结与展望第104-107页
    6.1 研究内容总结第104-106页
    6.2 论文创新点第106页
    6.3 不足与展望第106-107页
参考文献第107-114页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第114-116页
致谢第116页

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