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纳米流体增强导热系数机理的探究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 背景和意义第9-12页
    1.2 国内外研究现状第12-23页
        1.2.1 实验研究现状第13-17页
            1.2.1.1 纳米流体的制备第13-14页
            1.2.1.2 导热系数的测量第14-17页
        1.2.2 机理研究现状第17-23页
            1.2.2.1 静态模型第17-18页
            1.2.2.2 液膜层第18-19页
            1.2.2.3 颗粒团聚第19页
            1.2.2.4 颗粒运动第19-23页
    1.3 本文工作简介第23-25页
        1.3.1 纳米流体导热系数的数学模型第23-24页
        1.3.2 实验方面的研究第24-25页
第二章 纳米金流体导热系数研究第25-35页
    2.1 研究对象的选取第25页
    2.2 纳米金流体静态导热系数模型第25-27页
    2.3 纳米金流体动态导热系数模型第27-35页
        2.3.1 颗粒布朗运动引起的微对流换热模型第28-30页
        2.3.2 纳米颗粒团聚分形模型第30-34页
            2.3.2.1 分形理论第30-31页
            2.3.2.2 分形维数第31-34页
        2.3.3 导热系数的修正第34-35页
第三章 纳米金流体的制备、表征和导热系数测量第35-48页
    3.1 引言第35页
    3.2 纳米金流体的概述第35-36页
    3.3 金溶胶的制备试验第36-37页
        3.3.1 试剂与仪器第36页
        3.3.2 溶液的配制第36页
        3.3.3 制备步骤第36-37页
    3.4 金溶胶颗粒表征第37-39页
        3.4.1 实验结果讨论第37-39页
            3.4.1.1 还原剂种类的影响第37-38页
            3.4.1.2 柠檬酸钠用量的影响第38-39页
            3.4.1.3 温度的影响第39页
            3.4.1.4 反应物添加顺序第39页
    3.5 双热线法测量纳米流体导热系数第39-46页
        3.5.1 液体导热系数的测量概述第40页
        3.5.2 热线法的模型第40-42页
            3.5.2.1 理论模型修正第42页
        3.5.3 热线法的机械部分第42-43页
        3.5.4 热线法电气部分——电压信号采集系统第43-46页
            3.5.4.1 选择加热功率q第45页
            3.5.4.2 电桥不平衡电压对测量的影响第45-46页
    3.6 导热系数实验结果第46-48页
第四章 导热系数增强TCE理论模型与实验对比分析第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 模型对比第48-50页
    4.3 模型计算前的物理量拟合第50-51页
        4.3.1 运动粘度第50页
        4.3.2 普朗特数第50-51页
    4.4 纳米金流体导热系数强化的影响因素第51-54页
        4.4.1 随机数个数对模型预测可靠性的影响第52页
        4.4.2 分形维数对TCE的影响第52-53页
        4.4.3 粒径对TCE的影响第53-54页
        4.4.4 温度对TCE的影响第54页
    4.5 导热系数的修正第54-57页
    4.6 模型与实验分析对比第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-68页
致谢第68页

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