摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景及研究 | 第11-12页 |
1.2 亚麻纤维的液氨改性整理简介 | 第12-15页 |
1.2.1 亚麻纤维的结构与特点 | 第12-14页 |
1.2.2 亚麻纤维的液氨改性整理 | 第14页 |
1.2.3 亚麻纤维改性中传统的去除残氨方法 | 第14-15页 |
1.3 微波加热在亚麻纤维改性中的应用及发展 | 第15-18页 |
1.3.1 微波加热在亚麻纤维改性中的应用 | 第15-16页 |
1.3.2 微波加热与传统去除残氨方法相比较的优势 | 第16-17页 |
1.3.3 微波加热去除残氨的关键技术问题 | 第17-18页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 微波加热方法的理论研究 | 第19-33页 |
2.1 微波加热技术 | 第19-23页 |
2.1.1 微波简介 | 第19-20页 |
2.1.2 微波与材料的相互作用 | 第20-23页 |
2.1.3 微波加热原理 | 第23页 |
2.2 微波加热去除亚麻纤维中残氨的机理 | 第23-26页 |
2.2.1 亚麻纤维的介电特性 | 第23-24页 |
2.2.2 微波加热去除残氨的机理 | 第24-25页 |
2.2.3 微波加热除氨的过程 | 第25-26页 |
2.3 微波加热去除亚麻纤维中残氨的相关计算 | 第26-28页 |
2.3.1 加热亚麻纤维所耗用的微波功率 | 第26页 |
2.3.2 亚麻纤维加热到干燥所耗用的微波功率 | 第26页 |
2.3.3 亚麻纤维在加热设备中吸收的功率 | 第26-27页 |
2.3.4 亚麻纤维的温升 | 第27页 |
2.3.5 微波对亚麻纤维的穿透深度 | 第27-28页 |
2.3.6 电源总功率的估算 | 第28页 |
2.4 真空环境下液氨汽化过程的研究 | 第28-31页 |
2.5 加热过程中氨气凝结现象的研究 | 第31-32页 |
2.5.1 加热过程中供热速率的计算 | 第31页 |
2.5.2 加热过程中液氨汽化质量的计算 | 第31-32页 |
2.5.3 真空系统抽取的计算及主泵的选择 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 微波加热实验设备的研制 | 第33-47页 |
3.1 亚麻纤维纱线的改性实验系统介绍 | 第33-34页 |
3.1.1 亚麻纤维液氨改性工艺流程 | 第33页 |
3.1.2 亚麻纤维液氨改性系统的组成 | 第33-34页 |
3.2 微波加热实验设备设计原理及计算 | 第34-45页 |
3.2.1 微波加热设备组成 | 第34-35页 |
3.2.2 圆柱形加热腔的设计 | 第35-41页 |
3.2.3 矩形波导的设计 | 第41-44页 |
3.2.4 温度传感器的配置 | 第44-45页 |
3.2.5 加热腔内的电场强度的估算 | 第45页 |
3.3 实验设备实体照片图 | 第45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 微波加热腔内电磁场分布研究 | 第47-63页 |
4.1 加热腔的谐振模式 | 第47-48页 |
4.2 微波加热腔内电磁场分布的有限元法 | 第48-49页 |
4.3 电磁场分布的有限元数学模型 | 第49-51页 |
4.3.1 电磁场有限元计算的理论基础 | 第49-50页 |
4.3.2 加热腔内部电磁场数学模型的建立 | 第50-51页 |
4.4 有限元分析软件ANSYS概述 | 第51-52页 |
4.5 单微波源时微波加热腔内电场分布的仿真 | 第52-58页 |
4.5.1 前处理 | 第52-56页 |
4.5.2 分析求解 | 第56页 |
4.5.3 后处理 | 第56-58页 |
4.6 不同波导数量及位置下加热腔电磁场分布的仿真分析 | 第58-60页 |
4.6.1 双微波源不同馈口位置下的电场分布 | 第58-59页 |
4.6.2 三微波源的电场分布 | 第59-60页 |
4.7 波导数量及馈口分布对电场的影响总结 | 第60-61页 |
4.8 微波加热加热设备的优化设计 | 第61-62页 |
4.9 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
附图 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69页 |