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微纳米孔铝板的疏水结霜性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
        1.1.1 研究背景第15-16页
        1.1.2 研究意义第16-17页
    1.2 结霜观测和抑制结霜的研究第17-18页
        1.2.1 结霜现象显微观测研究第17-18页
        1.2.2 抑制结霜方法第18页
    1.3 疏水表面的研究进展第18-25页
        1.3.1 仿荷叶超疏水表面的研究第18-19页
        1.3.2 超疏水表面的疏水性理论分析第19-24页
        1.3.3 表面疏水性的影响因素第24-25页
    1.4 主要研究内容第25页
    1.5 本章小结第25-27页
第二章 表面形貌及接触角测试分析第27-32页
    2.1 表面结构微观形貌第27-28页
    2.2 表面张力与表面能第28-29页
    2.3 表面接触角及润湿性第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 表面结霜性能测试分析第32-103页
    3.1 表面结霜形貌特征分析第32-37页
        3.1.1 试验装置第32-33页
        3.1.2 表面结霜形貌特征分析第33-37页
    3.2 表面结霜量测试分析第37-95页
        3.2.1 试验装置第37-38页
        3.2.2 无风速工况下表面结霜量测试第38-54页
        3.2.3 通风工况下表面结霜量测试第54-77页
        3.2.4 空气温度对结霜量的影响第77-84页
        3.2.5 空气湿度对结霜量的影响第84-89页
        3.2.6 风速对结霜量的影响第89-91页
        3.2.7 空气温度对抗霜效果的影响第91-93页
        3.2.8 空气湿度对抗霜效果的影响第93-95页
    3.3.结霜增长模型分析第95-101页
        3.3.1 多项式增长模型第95-97页
        3.3.2 对数增长模型第97-99页
        3.3.3 指数增长模型第99-101页
    3.4 本章小结第101-103页
第四章 结霜理论机理分析第103-116页
    4.1 霜层形貌变化和抗霜性能第103-108页
        4.1.1 霜层形貌变化第103-105页
        4.1.2 表面水蒸气凝结和吸附第105-107页
        4.1.3 表面延缓结霜效果分析第107-108页
    4.2 微纳米孔表面抗霜机理第108-111页
        4.2.1 液滴成核密度第108-109页
        4.2.2 吉布斯自由能第109-111页
    4.3 表面结构对结霜量的影响第111-115页
        4.3.1 多孔介质分形理论第111页
        4.3.2 表面凝结换热的分形分析第111-113页
        4.3.3 微纳米铝板的分形分析第113-115页
    4.4 本章小结第115-116页
结论与建议第116-118页
    结论第116-117页
    建议第117-118页
参考文献第118-125页
致谢第125页

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