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 |