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热管强化温差发电性能的实验研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 温差发电概述第11-13页
        1.2.1 温差发电的原理第11页
        1.2.2 温差发电效率的影响因素第11-13页
    1.3 热管概述第13-17页
        1.3.1 热管的原理及性质第13页
        1.3.2 热管的分类第13-17页
    1.4 热管在温差发电领域的应用第17-20页
        1.4.1 重力热管在温差发电领域的应用第17-18页
        1.4.2 毛细热管在温差发电领域的应用第18-19页
        1.4.3 平板热管在温差发电领域的应用第19页
        1.4.4 可变导热管在温差发电领域的应用第19页
        1.4.5 环路热管在温差发电领域的应用第19-20页
    1.5 本论文的研究内容第20-21页
    1.6 本章小结第21-22页
第二章 平板热管提升局部热源条件下温差发电性能的实验研究第22-40页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验系统第23-29页
        2.2.1 加热单元第24-25页
        2.2.2 热扩散装置第25-27页
        2.2.3 温差发电装置第27-28页
        2.2.4 冷却单元第28-29页
        2.2.5 数据测量装置第29页
    2.3 实验方法及步骤第29-31页
        2.3.1 均温性测量实验第30页
        2.3.2 温差发电性能测试实验第30-31页
    2.4 误差分析第31页
    2.5 实验结果及讨论第31-38页
        2.5.1 均温性对比第31-34页
        2.5.2 发电性能对比第34-37页
        2.5.3 平板热管影响因素分析第37-38页
    2.6 本章小结第38-40页
第三章 基于立体平板热管的温差发电装置实验研究第40-58页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验系统第40-50页
        3.2.1 加热单元第41-45页
        3.2.2 冷却单元第45-47页
        3.2.3 温差发电装置第47-49页
        3.2.4 测量单元第49-50页
    3.3 实验方法及步骤第50-51页
        3.3.1 均温性测量第50-51页
        3.3.2 温差发电性能测量第51页
    3.4 实验结果及讨论第51-56页
        3.4.1 充液率对立体平板热管性能的影响第51-54页
        3.4.2 温差发电工作特性第54-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第四章 结论与展望第58-60页
    4.1 结论第58-59页
    4.2 主要创新点第59页
    4.3 展望第59-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-68页
攻读硕士学位期间取得的主要学术成果第68页

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