摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明及英文缩略语 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 超临界流体制备超细粉体技术 | 第16-18页 |
1.1.1 超临界流体 | 第16页 |
1.1.2 超细粉体 | 第16-17页 |
1.1.3 超临界流体技术制备超细粉体 | 第17-18页 |
1.2 SCF制备超细粉体领域喷嘴 | 第18-20页 |
1.3 颗粒不确定度评定 | 第20-21页 |
1.4 本文的提出背景、研究内容及意义 | 第21-24页 |
1.4.1 本文的提出背景 | 第21页 |
1.4.2 本文的研究内容 | 第21页 |
1.4.3 本文的研究意义 | 第21-24页 |
第二章 超临界流体萃喷装置搭建及实验 | 第24-40页 |
2.1 超临界流体萃喷技术工艺路线 | 第24页 |
2.2 超临界流体萃喷设备装置搭建 | 第24-26页 |
2.3 超临界流体萃喷装置制备硬脂酸微粒 | 第26-32页 |
2.3.1 实验原材料 | 第26页 |
2.3.2 实验仪器 | 第26页 |
2.3.3 实验步骤 | 第26-27页 |
2.3.4 产品表征测试方法 | 第27页 |
2.3.5 实验结果及分析 | 第27-32页 |
2.4 超临界流体萃喷装置制备AKD微粒 | 第32-38页 |
2.4.1 实验原材料 | 第32页 |
2.4.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.4.3 实验步骤 | 第33页 |
2.4.4 产品表征测试方法 | 第33页 |
2.4.5 实验结果及分析 | 第33-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 SFEE喷嘴优化 | 第40-52页 |
3.1 SFEE喷嘴结构设计 | 第40-44页 |
3.1.1 SFEE喷嘴端盖设计 | 第40-41页 |
3.1.2 SFEE喷嘴动环设计 | 第41-42页 |
3.1.3 SFEE喷嘴螺杆设计 | 第42页 |
3.1.4 SFEE喷嘴调节螺母设计 | 第42-43页 |
3.1.5 SFEE喷嘴定距套设计 | 第43-44页 |
3.1.6 SFEE喷嘴 | 第44页 |
3.2 喷嘴流场模拟的数学模型 | 第44-45页 |
3.3 喷嘴流场模拟的物理模型 | 第45页 |
3.4 喷嘴流场模拟的相关假设 | 第45-46页 |
3.5 流场分析评价指标与方法建立 | 第46页 |
3.5.1 流场分析评价指标 | 第46页 |
3.5.2 流场分析模糊打分评价体系 | 第46页 |
3.6 喷嘴结构参数优化 | 第46-48页 |
3.6.1 基本工况 | 第46-47页 |
3.6.2 边界条件 | 第47页 |
3.6.3 α和β对喷嘴流场区的影响 | 第47-48页 |
3.7 喷嘴工艺参数优化 | 第48-51页 |
3.7.1 正交模拟实验设计 | 第48-49页 |
3.7.2 结果分析 | 第49-51页 |
3.8 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 颗粒不确定度评定设计 | 第52-68页 |
4.1 MATLAB简介 | 第52页 |
4.2 蒙特卡罗方法评定测量不确定度 | 第52-54页 |
4.2.1 蒙特卡罗方法不确定度评定的主要步骤 | 第52-53页 |
4.2.2 自适应蒙特卡罗方法不确定度评定的主要步骤 | 第53页 |
4.2.3 蒙特卡罗方法验证GUM方法的结果 | 第53-54页 |
4.3 程序编写 | 第54-65页 |
4.3.1 矩形分布 | 第54-55页 |
4.3.2 曲线梯形分布 | 第55页 |
4.3.3 梯形分布 | 第55-57页 |
4.3.4 三角分布 | 第57页 |
4.3.5 反正弦(U形)分布 | 第57-58页 |
4.3.6 正态分布 | 第58页 |
4.3.7 多元正态分布 | 第58-59页 |
4.3.8 缩放位移t分布 | 第59-60页 |
4.3.9 指数分布 | 第60-61页 |
4.3.10 生成服从某已知密度函数随机数 | 第61页 |
4.3.11 蒙特卡罗方法评定测量不确定度 | 第61-64页 |
4.3.12 自适应蒙特卡罗方法评定测量不确定度 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-78页 |
作者和导师简介 | 第78-80页 |
附件 | 第80-81页 |