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纳米溶胶及微米线/薄膜热物理特性的理论和实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
目录第10-14页
第一章 绪论第14-35页
   ·微尺度传热学与纳米材料第14-17页
     ·微尺度传热学第14-16页
     ·纳米材料及其特性第16-17页
   ·纳米溶胶的研究背景及意义第17-18页
   ·纳米溶胶及其热物性的国内外研究进展第18-32页
     ·纳米溶胶的制备及稳定性评价第18-23页
       ·纳米溶胶的制备第18-22页
       ·纳米溶胶的稳定性评价第22-23页
     ·纳米溶胶导热系数的研究第23-28页
       ·导热系数的实验研究及机理分析第23-27页
       ·导热系数的有效介质理论模型第27-28页
     ·纳米溶胶粘度的研究第28-29页
       ·纳米颗粒粒径对粘度的影响第28-29页
       ·纳米溶胶体积浓度对粘度的影响第29页
       ·相对密度对纳米溶胶粘度的影响第29页
     ·纳米溶胶热物性的分子动力学研究第29-32页
       ·分子动力学对纳米溶胶粘度的研究进展第30-31页
       ·分子动力学对纳米溶胶导热系数的研究进展第31-32页
   ·本文的研究目的、内容及意义第32-35页
第二章 纳米溶胶粘度的实验研究第35-62页
   ·固液两相系统的粘度特征及分析第35-38页
     ·液体粘度的基本定义第36页
     ·溶胶粘度的表达式第36-37页
     ·纳米溶胶粘度的影响因素第37-38页
   ·纳米溶胶粘度的实验测量及结果第38-48页
     ·SiO_2纳米溶胶粘度的实验测量第39-45页
       ·浓度、粒径和温度对粘度的影响实验第39-43页
       ·pH值对粘度的影响实验第43-45页
     ·不同材料纳米溶胶的粘度的实验测量第45-48页
   ·实验结果分析第48-59页
     ·颗粒团聚体形状对纳米溶胶粘度的影响第48-51页
     ·颗粒团聚体的分形结构第51-59页
   ·本章小结第59-62页
第三章 纳米溶胶的分子动力学模型第62-79页
   ·分子动力学理论第62-71页
     ·系统的构造第62-65页
       ·Verlet算法第63页
       ·Linked list算法第63-65页
     ·系统的无量纲化第65-66页
     ·系统的运行第66-71页
       ·系统的初始化第66-68页
       ·系统的平衡第68-69页
       ·系统的运行及计算机并行程序第69-71页
   ·宏观传递参数的分子动力学获得第71-74页
     ·导热系数第71-72页
     ·粘度第72-73页
     ·自扩散系数第73-74页
   ·纳米溶胶的分子动力学建模第74-77页
     ·势能函数第74-75页
     ·系统构造第75-77页
     ·系统热平衡及系统环境设置第77页
   ·本章小结第77-79页
第四章 纳米溶胶粘度的分子动力学研究第79-116页
   ·应力张量自关联函数的模拟结果及分析第79-86页
     ·应力张量自关联函数与颗粒粒径的关系第80-81页
     ·应力张量自关联函数与颗粒密度的关系第81-82页
     ·声学匹配问题与应力波的传递第82-83页
     ·应力张量自关联函数与应力波传递的关系第83-86页
   ·粘度的分子动力学计算结果及分析第86-97页
     ·粘度的粒径效应第86-96页
     ·溶胶粘度与颗粒体积浓度的关系第96-97页
   ·固液界面液体层的结构研究第97-104页
     ·纳米溶胶固液界面处的液体层结构第98-99页
     ·电场力下固液界面水分子的结构特征研究第99-104页
       ·水分子模型的构建第99-101页
       ·模型结果及分析第101-104页
   ·本章小结第104-107页
 附录A:应力波传递的非平衡分子动力学研究第107-116页
  A-1 非平衡分子动力学的构造第107-108页
  A-2 系统的热平衡及品格参数调整第108-110页
  A-3 瞬间作用力F的大小及作用时间的选择第110-112页
  A-4 应力波的传递情况第112-116页
第五章 统计物理理论对纳米溶胶粘度的机理分析第116-129页
   ·纳米溶胶粘度的统计物理分析第116-118页
     ·液体粘度的统计物理理论第116-117页
     ·纳米溶胶的R-K模型第117-118页
   ·纳米溶胶电粘度的计算结果及分析第118-125页
     ·颗粒粒径对电粘度的影响第118-123页
     ·颗粒形状对电粘度的影响第123-125页
   ·纳米溶胶中颗粒的自扩散系数第125-127页
   ·本章小结第127-129页
第六章 一维/二维材料热物性的实验测量第129-165页
   ·一维微/纳米尺度材料热物性的实验测量第129-148页
     ·一维材料热物性实验测量的背景及意义第129-130页
     ·测量原理及模型分析第130-138页
       ·测量基本原理第130-131页
       ·物理模型第131-132页
       ·数据处理方法第132-135页
       ·激光信号的影响第135-138页
     ·实验设备搭建结果分析第138-148页
       ·实验设备的搭建第138-140页
       ·系统标定第140-142页
       ·碳纳米管束的热物性测量第142-144页
       ·非导电材料-布料纤维的热物性测量第144-147页
       ·实验的误差分析第147-148页
   ·有机/无机复合薄膜热物性实验测量第148-162页
     ·实验测量的背景及意义第148-149页
     ·样品制备及热物性分析方法第149-153页
       ·样品制备第149-150页
       ·热物性分析方法第150-153页
     ·实验结果及分析第153-162页
       ·实验系统标定第153页
       ·PMMA及复合薄膜的测量结果第153-156页
       ·样品中的孔隙率及其对热物性测量的影响研究第156-160页
       ·ZPO浓度对有效热物性的影响第160-162页
   ·本章小结第162-165页
第七章 全文总结及展望第165-172页
   ·主要研究成果第165-169页
   ·本文创新点第169-170页
   ·本文不足及以后的研究设想第170-172页
参考文献第172-182页
攻读博士期间发表论文第182-183页
致谢第183页

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