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液态金属芯片散热方法的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
主要符号表第8-13页
第一章 绪论第13-37页
   ·课题背景第13-15页
   ·主要冷却方式第15-22页
   ·液态金属的基本性质第22-24页
     ·理想液态金属的特点第22-23页
     ·液态金属粘度及其影响因素第23-24页
     ·液态金属表面张力及其影响因素第24页
   ·液态金属在散热方面的应用第24-27页
   ·液态金属芯片散热技术的提出第27-31页
     ·液态金属芯片散热的提出第27-28页
     ·几种常见低熔点合金第28-29页
     ·液态金属用于芯片散热的优势第29-30页
     ·液态金属镓的基本性质第30-31页
   ·液态金属芯片散热技术的研究进展第31-35页
   ·本文的主要工作第35-37页
第二章 低熔点金属或其合金热物性研究第37-68页
   ·引言第37-38页
   ·液态二元合金导热系数的预测第38-44页
     ·液态合金电阻率第38-42页
     ·液态合金热导率预测第42-44页
   ·液态合金导热系数测量第44-58页
     ·测量原理第44-47页
     ·测量仪器和设备第47-48页
     ·测量过程第48-49页
     ·热导率测量结果及分析第49-58页
   ·合金热导率理论预测与实验结果第58-60页
     ·NaK 合金第58-59页
     ·GaIn 合金第59-60页
   ·液态合金比热测量第60-67页
     ·比热测量原理第60-61页
     ·比热测量仪器第61-62页
     ·测量步骤第62-63页
     ·合金比热测量结果第63-67页
   ·本章小结第67-68页
第三章 液态金属及其合金的强化传热问题研究第68-90页
   ·引言第68页
   ·圆管内液态金属换热理论分析第68-73页
   ·液态金属流动的换热系数第73-75页
   ·流道壁面温度第75-77页
   ·液态金属芯片散热技术的数值评估第77-88页
     ·冷头数值分析第78-83页
     ·电磁泵特性分析第83-88页
   ·本章小结第88-90页
第四章 高导热纳米金属流体的研究第90-110页
   ·引言第90-91页
   ·纳米流体研究的新动向第91-95页
     ·基于纳米流体的热管第91-92页
     ·添加纳米液滴的新型纳米流体第92-94页
     ·基于纳米颗粒控制纳米流体第94-95页
   ·纳米金属流体的提出第95-98页
   ·纳米金属流体制作过程第98-101页
   ·纳米金属流体热物性研究第101-106页
   ·纳米金属流体的传热分析第106-108页
     ·忽略轴向导热第107-108页
     ·考虑轴向导热第108页
   ·纳米金属流体的应用第108-109页
   ·本章小结第109-110页
第五章 液态金属芯片散热技术的驱动方式研究第110-142页
   ·引言第110页
   ·液态金属的驱动方法第110-113页
   ·液态金属磁力学泵第113-115页
     ·磁力学泵工作原理第114页
     ·磁力学泵用于芯片散热技术第114-115页
     ·电磁泵制作过程第115页
   ·热驱动芯片散热技术研究第115-141页
     ·温差发电技术第115-117页
     ·计算机芯片散发的热量第117-119页
     ·电脑热量的利用第119-120页
     ·小电流驱动的液态金属芯片散热器第120-122页
     ·热驱动的液态金属芯片散热器第122-141页
   ·本章小结第141-142页
第六章 液态金属芯片散热中的解冻技术研究第142-163页
   ·前言第142-143页
   ·物理分析第143-155页
     ·物理模型第143-145页
     ·物理模型求解第145-149页
     ·对固-液界面移动速度的处理方法第149-151页
     ·求解结果第151-155页
   ·低熔点金属解冻试验研究第155-159页
   ·解冻金属其他方法第159-162页
   ·本章小结第162-163页
第七章 总结与展望第163-167页
   ·本论文的主要内容和贡献第163-165页
     ·低熔点金属或其合金热物性研究第163页
     ·液态金属或其合金传热问题研究第163-164页
     ·高导热纳米金属流体的研究第164页
     ·液态金属芯片散热技术的驱动方式研究第164-165页
     ·液态金属芯片散热中的解冻技术研究第165页
   ·本论文的创新点第165页
   ·对未来工作的展望第165-167页
参考文献第167-183页
个人简历第183-184页
攻读博士期间发表或待发表的论文目录第184-185页
攻读博士学位期间申请的专利第185-186页
攻读博士学位期间所受奖励第186-187页
致谢第187-189页

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