摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 隔热材料 | 第11-17页 |
1.2.1 隔热材料分类 | 第11-12页 |
1.2.2 碳纤维隔热材料 | 第12-13页 |
1.2.3 碳粘结碳纤维材料 | 第13-17页 |
1.3 导热性能研究 | 第17-23页 |
1.3.1 传热机制 | 第17-19页 |
1.3.2 影响材料隔热性能的因素 | 第19-20页 |
1.3.3 导热系数研究 | 第20-23页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 材料制备与测试 | 第25-34页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 短切碳纤维骨架的制备 | 第25-29页 |
2.2.1 短切碳纤维碳骨架的成型工艺 | 第25-28页 |
2.2.2 材料均匀性控制措施 | 第28-29页 |
2.3 试验方法 | 第29-34页 |
2.3.1 密度 | 第29页 |
2.3.2 孔隙率 | 第29页 |
2.3.3 扫描电子显微镜 | 第29-30页 |
2.3.4 压缩性能测试 | 第30-32页 |
2.3.5 热扩散系数及热导率 | 第32-34页 |
第3章 短切碳纤维骨架的微观结构及压缩性能 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 短切碳纤维骨架的微观结构 | 第34-37页 |
3.2.1 表面微观结构 | 第34-35页 |
3.2.2 内部微观结构 | 第35-37页 |
3.3 短切碳纤维骨架的压缩性能 | 第37-48页 |
3.3.1 平行压缩 | 第38-43页 |
3.3.2 横向压缩 | 第43-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 短切碳纤维材料的导热性能 | 第50-72页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 多孔纤维材料导热控制方程 | 第50-51页 |
4.3 基于格子-Boltzmann方法的二维短碳纤维网络结构导热研究 | 第51-63页 |
4.3.1 二维短切纤材料的结构生成 | 第51-54页 |
4.3.2 格子-Boltzmann导热模型 | 第54-56页 |
4.3.3 边界条件的确定及程序的实现 | 第56-58页 |
4.3.4 数值计算结果及讨论 | 第58-63页 |
4.4 三维短碳纤维网络结构的导热研究 | 第63-68页 |
4.4.1 建模思路 | 第63-64页 |
4.4.2 计算结果及讨论 | 第64-68页 |
4.5 短切碳纤维骨架热导率测试 | 第68-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80页 |