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微波加热化学反应中多物理场的数值计算与实验

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 前言第10-19页
   ·国内外微波化学的研究进展第10-14页
     ·微波对化学反应的影响第10-11页
     ·微波化学系统中的非线性响应第11-12页
     ·微波与化学反应相互作用中的非热效应第12-14页
   ·研究随机相位随机频率功率源对微波加热效果影响的重要性和必要性第14-15页
   ·微波加热化学反应数值算法简介第15-17页
     ·微波加热化学反应数值模拟算法现状第16页
     ·基于黄氏经验公式的微波加热化学反应的数值算法第16-17页
   ·本论文的研究内容第17-19页
第二章 微波加热中多物理场的数值计算第19-28页
   ·FDTD算法简介第19-23页
     ·Yee氏网格第19-20页
     ·麦克斯韦旋度方程的有限差分展开第20-21页
     ·数值稳定性分析第21-22页
     ·吸收边界条件第22页
     ·连接边界条件—激励源的引入第22-23页
   ·热传导方程的求解第23-25页
   ·蛙跳技术第25-26页
   ·传统微波加热数值算法的流程图第26-28页
第三章 微波加热中随机频率和随机相位功率源对加热效果的影响第28-37页
   ·微波频率下水溶液的介电系数经验公式第28-29页
   ·随机频率和随机相位功率源第29-31页
   ·微波加热水的实验模型第31页
   ·所得结论及原因解释第31-37页
第四章 微波加热化学反应的数值模拟与实验验证第37-47页
   ·化学反应中反应溶液等效介电系数的计算第37-41页
     ·非平衡态反应溶液复等效介电系数的概述第37-38页
     ·用于计算非平衡态反应溶液复等效介电系数的黄氏公式第38-41页
   ·微波加热化学反应的数值模拟第41-42页
   ·微波加热化学反应的数值计算模型和计算结果第42-45页
   ·实验数据和模拟结果的对比第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 结论与展望第47-49页
   ·本文总结第47页
   ·展望与设想第47-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间的论文和获奖情况第53-54页
 1 发表的论文第53页
 2 获奖情况第53-54页
声明第54-55页
学位论文版权使用授权书第55-56页
致谢第56页

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