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纳米多孔表面高热流密度下传热特性研究

摘要第1-5页
abstract第5-8页
符号说明第8-9页
第一章 绪论第9-23页
   ·课题研究背景第9-11页
   ·强化传热技术的研究进展第11-13页
     ·气体介入的强化传热技术第12页
     ·借助超声的强化传热技术第12页
     ·纳米流体的强化传热技术第12-13页
     ·改变表面结构的强化传热技术第13页
   ·纳米结构表面强化传热国内外研究进展第13-21页
   ·本论文的研究内容、目的及意义第21-23页
第二章 铝基纳米多孔表面的制备第23-37页
   ·纳米多孔表面制备方法简介第23-24页
     ·固相烧结法第23页
     ·脱合金法第23页
     ·模板法第23-24页
     ·阳极氧化法第24页
   ·阳极氧化法制备纳米多孔表面第24-28页
     ·实验仪器第24-25页
     ·实验方案第25-27页
     ·实验装置第27页
     ·多孔表面的形貌表征与接触角分析第27-28页
       ·扫描电镜第27-28页
       ·表面静态接触角分析第28页
   ·实验结果与讨论第28-36页
     ·电解液对纳米多孔表面形貌的影响第28-29页
     ·表面静态接触角分析第29-31页
     ·铝基纳米多孔表面形成机理分析第31-36页
       ·纳米多孔表面形成机理基础理论第31-33页
       ·纳米孔生长过程第33-34页
       ·纳米孔生长过程中电流曲线分析第34-35页
       ·纳米孔生长过程解释第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 纳米多孔表面沸腾传热特性研究第37-53页
   ·引言第37页
   ·沸腾传热的理论基础第37-40页
     ·沸腾传热成核理论第37-38页
     ·几种典型的沸腾传热机理模型第38-40页
       ·汽泡扰动模型第38-39页
       ·瞬态热传导模型第39页
       ·汽液交换模型第39页
       ·微层蒸发模型第39-40页
   ·实验装置以及实验测试方法第40-44页
     ·实验装置第40-41页
     ·实验过程第41-42页
     ·实验数据处理第42-43页
     ·实验误差分析第43-44页
   ·纳米多孔表面的沸腾传热特性第44-50页
     ·纳米多孔表面对沸腾起始壁面过热度的影响第44-45页
     ·纳米多孔表面对沸腾传热系数的影响第45-48页
     ·纳米多孔表面对临界热流密度的影响第48页
     ·纳米多孔表面对模拟芯片表面温度的影响第48-49页
     ·不同传热工质对模拟芯片表面温度的影响第49-50页
   ·本章小结第50-53页
第四章 微纳米复合型结构表面沸腾传热特性研究第53-61页
   ·引言第53页
   ·微纳米复合型结构表面的制备第53-55页
   ·微纳米复合型结构表面的沸腾传热特性第55-58页
   ·不同传热表面对模拟芯片温度的影响第58-59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
   ·结论第61页
   ·展望第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-71页
攻读硕士学位期间所取得的科研成果第71页

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