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面向相变温控的梯度多孔金属材料导热增强设计

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-19页
    1.1 研究背景及意义第7-8页
    1.2 相变温控技术及应用第8-10页
    1.3 相变材料导热增强技术及其研究进展第10-16页
        1.3.1 颗粒、纤维导热增强技术研究进展第10-12页
        1.3.2 金属翅片导热增强技术研究进展第12-14页
        1.3.3 多孔金属介质导热增强技术研究进展第14-16页
    1.4 梯度多孔金属介质第16-17页
    1.5 本文主要工作第17-19页
2 内嵌梯度多孔金属介质相变温控实验研究第19-31页
    2.1 实验平台搭建第19-23页
    2.2 试验件的制备第23-25页
    2.3 不同热源面积下梯度孔隙率结构对相变温控的影响第25-30页
        2.3.1 大面积热源第25-28页
        2.3.2 小面积热源第28-30页
    2.4 小结第30-31页
3 内部自然对流对多孔金属介质相变温控性能的影响第31-48页
    3.1 多孔介质内相变分析两方程方法第31-35页
    3.2 问题描述第35-37页
    3.3 嵌入多孔金属介质对自然对流及关键点温控性能的影响第37-40页
    3.4 孔隙率、孔密度对温控效果的影响第40-42页
    3.5 不同孔密度、不同孔隙率下自然对流对关键点温控的影响第42-46页
    3.6 忽略对流的多孔介质相变分析方法求解效率第46-47页
    3.7 小结第47-48页
4 单向相变传热的多孔金属介质最优梯度设计第48-60页
    4.1 问题描述第48-49页
    4.2 设计策略第49-50页
    4.3 传热方向孔隙率梯度设计第50-59页
        4.3.1 孔隙率线性梯度设计第50-55页
        4.3.2 孔隙率梯度分层设计第55-59页
    4.4 小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-69页

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