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小型重力型微槽道平板热管蒸发器内纳米流体沸腾换热特性的实验研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-17页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-29页
   ·课题的提出第18-20页
   ·国内外研究现状第20-24页
     ·微槽道平板热管国内外研究与进展第20-22页
     ·纳米流体热管国内外研究与进展第22-24页
   ·平板热管特性、分类以及在工程中的应用第24-26页
     ·平板型热管的基本特性第24-25页
     ·热管技术在电子工程中的应用第25-26页
   ·本课题的目的和意义第26-27页
   ·本课题的主要研究内容第27-29页
     ·本文所做的工作第27-28页
     ·本文的主要研究内容第28-29页
第二章 热管的工作原理及发展现状第29-45页
   ·热管的应用第29页
   ·热管的工作原理第29-30页
   ·热管的传热极限第30-35页
     ·粘性极限第31页
     ·声速极限第31-32页
     ·携带极限第32-33页
     ·沸腾极限第33-34页
     ·毛细极限第34-35页
   ·热管的基本特性第35-36页
   ·热管散热器的研究及发展第36-44页
   ·小结第44-45页
第三章 纳米粒子的性质及其纳米流体的传热机理分析第45-70页
   ·纳米科技发展史第45-46页
   ·纳米粒子的性质第46-47页
   ·纳米粒子的强化传热机理第47-50页
   ·纳米颗粒分散的基本方法第50-52页
     ·物理分散第51页
     ·化学分散第51-52页
   ·纳米流体的制备第52-53页
   ·纳米流体在传热学中的应用第53-67页
     ·纳米流体的导热系数的测定和计算第54-57页
     ·纳米流体应用于对流换热第57-63页
     ·纳米流体应用于沸腾换热第63-67页
   ·碳纳米管(CNT)的强化传热机理第67-69页
   ·小结第69-70页
第四章 实验装置和实验方法第70-90页
   ·实验装置第70-75页
     ·实验装置系统图第70-71页
     ·微槽道及平板热管蒸发器结构示意图第71-72页
     ·数据采集系统第72-74页
     ·充液及抽气系统第74-75页
   ·实验可行性分析第75-79页
     ·基本数据第77页
     ·实验冷却能力的可行性分析第77-79页
   ·实验方法第79-85页
     ·实验前的准备工作第79-82页
     ·实验说明第82-84页
     ·实验步骤第84-85页
   ·误差分析第85-88页
     ·仪器误差第85-86页
     ·热电偶校正误差第86页
     ·热流密度测量误差第86-88页
   ·附录第88-90页
  表4-1 实验条件列表第88-89页
  表4-2 实验仪器列表第89-90页
第五章 实验结果和分析第90-109页
   ·水的沸腾换热特性实验结果和分析第90-92页
   ·氧化铜纳米流体的沸腾换热特性实验结果和分析第92-98页
     ·浓度对沸腾换热系数的影响第92-94页
     ·浓度对CHF的影响第94-96页
     ·压力对沸腾换热系数的影响第96-97页
     ·压力对CHF的影响第97页
     ·小结第97-98页
   ·单壁碳纳米管(SWNT)悬浮液的实验结果和分析第98-105页
     ·浓度对沸腾换热系数的影响第98-100页
     ·浓度对CHF的影响第100-103页
     ·压力对沸腾换热系数的影响第103-104页
     ·压力对CHF的影响第104-105页
     ·小结第105页
   ·CuO纳米颗粒悬浮液与单壁碳纳米管(SWNT)悬浮液的比较第105-109页
     ·两种悬浮液对沸腾换热系数的影响第105-107页
     ·两种悬浮液对临界热流密度CHF的影响第107-108页
     ·小结第108-109页
第六章 总结和今后工作展望第109-112页
   ·实验总结第109-111页
     ·氧化铜(CuO)纳米流体的总结第109-110页
     ·单壁碳纳米管(SWNT)纳米流体的总结第110-111页
   ·本论文总结第111页
   ·进一步研究的展望第111-112页
参考文献第112-119页
致谢第119-121页
攻读硕士学位期间所发表和已录用的论文第121页

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