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多元流体脉动热管传热性能实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第9-22页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 脉动热管概述第10-12页
        1.2.1 脉动热管的结构形式第10-11页
        1.2.2 脉动热管的工作原理及特点第11-12页
    1.3 脉动热管研究现状第12-20页
        1.3.1 理论研究第13-15页
        1.3.2 实验研究第15-20页
    1.4 本文研究思路及主要内容第20-22页
第二章 脉动热管实验系统第22-37页
    2.1 脉动热管的制作第22-25页
        2.1.1 几何参数的选择第22-24页
        2.1.2 制作过程第24-25页
    2.2 工质制备及热物性测量第25-29页
        2.2.1 工质的选择第25-26页
        2.2.2 工质的配制第26-27页
        2.2.3 工质热物性的测量第27-29页
    2.3 实验系统及设备第29-34页
        2.3.1 脉动热管主体第30页
        2.3.2 加热系统第30-31页
        2.3.3 冷却系统第31-32页
        2.3.4 温度采集系统第32-33页
        2.3.5 抽真空和充液装置第33-34页
    2.4 实验步骤第34-35页
    2.5 数据处理及不确定度分析第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 多元流体脉动热管传热性能分析第37-49页
    3.1 工质的热物性分析第37-39页
        3.1.1 导热率第37-38页
        3.1.2 表面张力第38-39页
    3.2 脉动热管蒸发段的温度变化第39-40页
    3.3 脉动热管冷热段温差和热阻第40-45页
        3.3.1 正丁醇水溶液与去离子水的温差与热阻比较第40-41页
        3.3.2 氧化石墨烯分散液与去离子水的温差与热阻比较第41-43页
        3.3.3 多元流体与去离子水的温差与热阻比较第43-45页
    3.4 多元流体对脉动热管传热性能的强化作用第45-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 多元流体组分浓度对脉动热管传热性能的影响第49-59页
    4.1 工质的热物性分析第49-52页
        4.1.1 导热率第49-50页
        4.1.2 表面张力第50-52页
    4.2 不同浓度氧化石墨烯的温差和热阻比较第52-54页
    4.3 不同浓度正丁醇的温差和热阻比较第54-56页
    4.4 强化作用率第56-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-66页
发表论文及参加科研情况说明第66-67页
致谢第67-68页

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