摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 纳米流体的制备与稳定性 | 第10-11页 |
1.2.2 纳米流体的热导率 | 第11页 |
1.2.3 纳米流体的粘度 | 第11-12页 |
1.2.4 纳米流体的表面张力 | 第12-13页 |
1.2.5 纳米流体的对流换热特性 | 第13页 |
1.2.6 氨水纳米流体的研究 | 第13-14页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 TiO_2纳米流体热导率模型研究 | 第15-25页 |
2.1 纳米流体热导率模型回顾 | 第15-17页 |
2.2 球形TiO_2纳米流体热导率模型 | 第17-19页 |
2.3 柱状TiO_2纳米流体热导率模型 | 第19-21页 |
2.4 TiO_2纳米流体热导率模型计算值与实验值的比较 | 第21-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 TiO_2-氨水纳米流体动态运转和对流换热实验系统 | 第25-36页 |
3.1 实验目的和内容 | 第25页 |
3.2 实验系统 | 第25-32页 |
3.2.1 动态运转系统 | 第27-30页 |
3.2.2 对流换热系统 | 第30-31页 |
3.2.3 实验系统用测量仪器介绍 | 第31-32页 |
3.3 实验步骤 | 第32-35页 |
3.3.1 TiO_2-氨水纳米流体动态运转过程中分散稳定性和物性变化实验步骤 | 第32-34页 |
3.3.2 TiO_2-氨水纳米流体对流换热实验步骤 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 TiO_2-氨水纳米流体在动态运转过程中分散稳定性和物性变化实验结果分析 | 第36-49页 |
4.1 纳米颗粒以及分散剂的种类和浓度的选择 | 第36-37页 |
4.2 纳米颗粒浓度对TiO_2-氨水纳米流体动态稳定性的影响 | 第37-40页 |
4.3 分散剂对TiO_2-氨水纳米流体动态稳定性的影响 | 第40-43页 |
4.4 超声对TiO_2-氨水纳米流体动态稳定性的影响 | 第43-44页 |
4.5 TiO_2-氨水纳米流体动态流动过程中粘度的变化 | 第44-46页 |
4.6 TiO_2-氨水纳米流体动态流动过程中表面张力的变化 | 第46-47页 |
4.7 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 TiO_2-氨水纳米流体对流换热特性研究 | 第49-55页 |
5.1 威尔逊图解法简介 | 第49-51页 |
5.2 以水验证威尔逊图解法 | 第51-53页 |
5.3 TiO_2-氨水纳米流体的对流换热强化作用分析 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-58页 |
6.1 研究总结 | 第55-56页 |
6.2 研究展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第63页 |