首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

启迪于植物叶片的通道网络/基体模型及应用探索研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 通道网络/基体复合结构研究现状第14-25页
        1.2.1 通道网络/基体复合结构制备技术第14-19页
        1.2.2 通道网络/基体复合结构优化方法第19-25页
    1.3 植物叶片结构及其启迪的通道网络/基体复合结构第25-32页
        1.3.1 植物叶片结构与生理功能关系第25-27页
        1.3.2 植物叶片叶脉网络结构第27-28页
        1.3.3 启迪于植物叶片的通道网络/基体复合结构第28-32页
    1.4 本论文研究意义和主要内容第32-34页
第二章 羽化分级通道网络/基体复合结构模型构建第34-49页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 研究方法第35-38页
        2.2.1 羽状叶片叶脉网络提取方法第35页
        2.2.2 羽状叶片水传输观察方法第35-37页
        2.2.3 羽化分级通道网络/基体复合结构模型第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-47页
        2.3.1 通道网络结构与模型流体通量间关系数学解析第38-42页
        2.3.2 通道网络结构与流体势降间关系数学解析第42-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第三章 羽化分级微流体通道网络/多孔基体水传输性能研究第49-64页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验方法第49-58页
        3.2.1 分级微流体通道网络/规则多孔基体复合结构设计第49-55页
        3.2.2 分级微流体通道网络/规则多孔基体复合结构制备第55-58页
        3.2.3 复合结构中水流动观察方法第58页
        3.2.4 复合结构中水流动阻力测试方法第58页
    3.3 结果与讨论第58-62页
        3.3.1 印刷法制备的分级微流体通道网络PDMS薄层第58-59页
        3.3.2 打印细丝直径与墨水挤出压力间关系第59-60页
        3.3.3 墨水直写技术制备的PDMS规则多孔基体第60页
        3.3.4 微流体通道网络/规则多孔基体复合结构中水流动过程第60-62页
        3.3.5 微流体通道网络结构与水流动阻力间关系第62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 羽化分级高热导率通道网络/基体热传输性能研究第64-83页
    4.1 引言第64页
    4.2 羽化分级高热导率通道网络/基体复合结构热传输模型第64-66页
    4.3 结果与讨论第66-82页
        4.3.1 通道网络结构与收集通道/基体间最大温差关系数学解析第66-70页
        4.3.2 通道网络结构与通道网络中最大温差关系数学解析第70-75页
        4.3.3 通道网络结构与收集通道/基体间最大温差关系数值分析第75-78页
        4.3.4 通道网络/基体复合结构中最大温差数值分析第78-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第五章 掌化分级通道网络/基体复合结构模型构建第83-93页
    5.1 引言第83页
    5.2 研究方法第83-86页
        5.2.1 掌状叶片叶脉网络提取方法第83-84页
        5.2.2 掌状叶片水传输观察方法第84-85页
        5.2.3 掌化分级通道网络/基体复合结构模型第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-92页
        5.3.1 通道网络结构与模型流体通量间关系数学解析第86-87页
        5.3.2 通道网络结构与流体势降间关系数学解析第87-92页
    5.4 本章小结第92-93页
第六章 掌化分级微流体通道网络/多孔基体水传输性能研究第93-101页
    6.1 引言第93页
    6.2 实验方法第93-98页
        6.2.1 掌化分级微流体通道网络/规则多孔基体复合结构设计第93-97页
        6.2.2 掌化分级微流体通道网络/规则多孔基体复合结构制备第97-98页
        6.2.3 复合结构中水流动观察方法第98页
        6.2.4 复合结构中水流动阻力测试方法第98页
    6.3 结果与讨论第98-100页
        6.3.1 印刷法制备的掌化分级微流体通道网络PDMS薄层第98-99页
        6.3.2 微流体通道网络/规则多孔基体复合结构中水流动过程第99-100页
        6.3.3 微流体通道网络结构与水流动阻力间关系第100页
    6.4 本章小结第100-101页
第七章 掌化分级高热导率通道网络/基体热传输性能研究第101-113页
    7.1 引言第101页
    7.2 掌化分级高热导率通道网络/基体复合结构热传输模型第101-103页
    7.3 结果与讨论第103-112页
        7.3.1 通道网络结构与收集通道/基体间最大温差关系数学解析第103页
        7.3.2 通道网络结构与通道网络中最大温差关系数学解析第103-107页
        7.3.3 通道网络结构与收集通道/基体间最大温差数值计算第107页
        7.3.4 通道网络/基体复合结构中最大温差数值计算第107-111页
        7.3.5 通道失效后通道网络/基体复合结构中最大温差数值计算第111-112页
    7.4 本章小结第112-113页
第八章 结论与创新点第113-117页
    8.1 本文主要结论第113-115页
    8.2 本文主要创新点第115页
    8.3 研究展望第115-117页
参考文献第117-131页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第131-132页
致谢第132-134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:变革型领导对员工工作满意度的影响机制研究
下一篇:基于BP神经网络的企业价值评估--以中小板公司为例