摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 石墨烯复合材料国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3 界面热阻国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.4 论文研究内容及思路 | 第18-19页 |
1.5 论文章节安排 | 第19-20页 |
第二章 本文研究的理论基础 | 第20-34页 |
2.1 传热基本理论 | 第20-21页 |
2.1.1 热传导 | 第20页 |
2.1.2 热对流 | 第20-21页 |
2.1.3 热辐射 | 第21页 |
2.2 固体导热机理 | 第21-23页 |
2.2.1 金属导热机理 | 第22页 |
2.2.2 非金属导热机理 | 第22-23页 |
2.3 复合材料的导热机理 | 第23-25页 |
2.3.1 Maxwell-Eucken模型 | 第23-24页 |
2.3.2 Nielsen-Lewis模型 | 第24页 |
2.3.3 Y.Agari模型 | 第24-25页 |
2.4 界面热阻的理论分析 | 第25-28页 |
2.5 含有界面材料的界面热阻 | 第28-33页 |
2.5.1 接触热阻 | 第30-31页 |
2.5.2 气体热阻 | 第31-32页 |
2.5.3 界面热阻 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 石墨烯及其复合材料的制备 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 石墨烯的制备方法 | 第34-36页 |
3.3 石墨烯的制备 | 第36-39页 |
3.3.1 氧化石墨的制备 | 第36-39页 |
3.3.2 热膨胀法制备石墨烯 | 第39页 |
3.4 复合材料的制备 | 第39-43页 |
3.4.1 实验材料 | 第40页 |
3.4.2 主要实验设备 | 第40-41页 |
3.4.3 石墨烯与氧化铝表面改性 | 第41页 |
3.4.4 复合材料的制备 | 第41-43页 |
3.5 材料的相关性能分析 | 第43-48页 |
3.5.1 导热性能 | 第43-47页 |
3.5.2 绝缘性能 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 复合材料对界面传热的影响 | 第49-63页 |
4.1 界面热阻测量原理 | 第49-50页 |
4.2 界面热阻的影响因素 | 第50-51页 |
4.3 实验装置 | 第51-52页 |
4.4 实验过程及注意事项 | 第52-53页 |
4.5 实验结果与分析 | 第53-61页 |
4.5.1 未加入界面材料 | 第53-55页 |
4.5.2 加入导热硅脂 | 第55页 |
4.5.3 加入氧化铝/环氧树脂复合材料 | 第55-57页 |
4.5.4 加入石墨烯/环氧树脂复合材料 | 第57-58页 |
4.5.5 加入石墨烯/氧化铝/环氧树脂复合材料 | 第58-60页 |
4.5.6 界面热阻随加载压力与加热温度的变化 | 第60-61页 |
4.6 界面热阻测量误差分析 | 第61-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基于LED的复合热界面材料的仿真模拟与实验验证 | 第63-82页 |
5.1 LED散热研究 | 第63-64页 |
5.2 添加界面材料的LED散热仿真分析 | 第64-72页 |
5.2.1 物理模型 | 第64页 |
5.2.2 求解方法 | 第64-65页 |
5.2.3 数值仿真计算流程及分析步骤 | 第65页 |
5.2.4 基本假设及边界条件 | 第65-66页 |
5.2.5 控制方程 | 第66页 |
5.2.6 网格划分 | 第66-67页 |
5.2.7 仿真结果分析 | 第67-72页 |
5.3 实验验证 | 第72-80页 |
5.3.1 实验平台的创建 | 第72-73页 |
5.3.2 试件的加工 | 第73页 |
5.3.3 实验仪器设备 | 第73-76页 |
5.3.4 实验结果分析 | 第76-79页 |
5.3.5 实验与仿真对比 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
6.1 总结 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第90-91页 |