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声悬浮装置的研发及其在纳米流体过冷度研究中的应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号说明第8-9页
1 绪论第9-18页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 目前的悬浮技术第9-12页
    1.3 声悬浮技术的研究现状第12-13页
    1.4 纳米流体相变特性的研究现状第13-14页
    1.5 声悬浮技术的应用前景第14-16页
        1.5.1 过冷和凝固第15页
        1.5.2 液滴在声悬浮下的运动规律分析第15-16页
        1.5.3 液态状态下的物性测量和动力学分析第16页
        1.5.4 生化分析第16页
    1.6 本课题研究内容第16-18页
2 超声悬浮基本理论第18-24页
    2.1 超声悬浮原理第18-19页
    2.2 声辐射力第19-21页
    2.3 声悬浮性能的影响因素分析第21-22页
        2.3.1 声频率对悬浮性能的影响第21页
        2.3.2 媒介温度对悬浮性能的影响第21-22页
    2.4 声悬浮理论对装置设计的指导意义第22-23页
        2.4.1 悬浮粒径第22-23页
        2.4.2 悬浮节点、实验装置设计及操作指导第23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 实验系统设计及调试第24-41页
    3.1 超声悬浮系统第24-25页
    3.2 声悬浮换能器第25-26页
    3.3 超声反射端及其曲率对悬浮性能的影响实验第26-31页
        3.3.1 移液器的标定第27-29页
        3.3.2 超声反射面曲率实验第29-31页
    3.4 制冷系统的设计第31-35页
        3.4.1 低温恒温箱的设计第32-33页
        3.4.2 制冷系统的连接与保温第33-35页
    3.5 声悬浮系统的调试第35-40页
        3.5.1 液滴悬浮的调谐方法第35页
        3.5.2 液滴在声悬浮条件下的运动第35-38页
        3.5.3 声悬浮下液滴的形变和振荡第38-40页
    3.6 本章小结第40-41页
4 氧化石墨烯纳米流体的过冷实验第41-61页
    4.1 超声分散时间对氧化石墨烯纳米流体过冷度的影响第41-46页
    4.2 超声波扰动对氧化石墨烯纳米流体过冷度的影响第46-52页
    4.3 超声悬浮下氧化石墨烯纳米流体液滴过冷度实验第52-59页
        4.3.1 悬浮液滴的温度测量第52-55页
        4.3.2 声悬浮条件下的过冷实验第55-59页
    4.4 本章小结第59-61页
5 总结与展望第61-63页
    5.1 总结第61-62页
        5.1.1 结论第61-62页
        5.1.2 创新点第62页
    5.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
附录第68页
    A. 作者在攻读硕士学位期间所发表论文第68页
    B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第68页

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