首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--太阳能发电论文

纳米颗粒掺杂太阳盐储热及传热特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号表第14-16页
第1章 绪论第16-38页
    1.1 研究背景第16-19页
    1.2 纳米颗粒掺杂熔融盐材料制备第19-22页
        1.2.1 熔融盐基液材料第19-20页
        1.2.2 纳米颗粒掺杂熔融盐制备方法第20-22页
    1.3 纳米颗粒掺杂熔融盐物性研究第22-32页
        1.3.1 纳米颗粒掺杂熔融盐物性测量方法第22-23页
        1.3.2 纳米颗粒掺杂熔融盐物性实验研究第23-29页
        1.3.3 纳米颗粒掺杂熔融盐物性模拟研究第29-32页
    1.4 纳米颗粒掺杂熔融盐传热特性研究第32-36页
        1.4.1 纳米颗粒掺杂熔融盐传热特性实验研究第33-34页
        1.4.2 纳米颗粒掺杂熔融盐传热特性数值模拟方法第34-36页
    1.5 本课题主要研究内容第36-38页
第2章 纳米颗粒掺杂太阳盐制备及其储热特性实验研究第38-57页
    2.1 引言第38页
    2.2 纳米颗粒掺杂太阳盐制备方法第38-40页
    2.3 熔融盐储热特性测试原理及方法第40-42页
        2.3.1 测试原理第41-42页
        2.3.2 测量方法第42页
        2.3.3 实验不确定度分析第42页
    2.4 纳米颗粒表征第42-44页
    2.5 纳米颗粒掺杂太阳盐储热特性第44-56页
        2.5.1 纳米颗粒质量分数对储热特性的影响第44-49页
        2.5.2 纳米颗粒粒径对储热特性的影响第49-51页
        2.5.3 纳米颗粒材料对储热特性的影响第51-55页
        2.5.4 制备方法对储热特性的影响第55-56页
    2.6 本章小结第56-57页
第3章 纳米颗粒掺杂太阳盐储能特性分子动力学模拟第57-78页
    3.1 引言第57页
    3.2 分子动力学简介第57-58页
    3.3 太阳盐储能特性分子动力学建模第58-63页
        3.3.1 分子动力学结构模型构建第58-59页
        3.3.2 力场设置第59-62页
        3.3.3 运动方程及数值方法第62页
        3.3.4 边界条件第62-63页
        3.3.5 统计系综第63页
    3.4 分子动力学模型验证第63-65页
    3.5 纳米颗粒掺杂太阳盐储能特性分子动力学模拟第65-76页
        3.5.1 纳米颗粒质量分数对比热容的影响第65-70页
        3.5.2 纳米颗粒形状对比热容的影响第70-71页
        3.5.3 纳米颗粒材料对比热容的影响第71-74页
        3.5.4 基液对比热容的影响第74-76页
    3.6 本章小结第76-78页
第4章 纳米颗粒掺杂太阳盐强迫对流换热模拟第78-96页
    4.1 引言第78页
    4.2 格子Boltzmann强迫对流换热模型第78-83页
        4.2.1 格子Boltzmann流动模型第79-80页
        4.2.2 格子Boltzmann传热模型第80-81页
        4.2.3 边界条件模型第81-83页
    4.3 物理模型第83-85页
    4.4 格子Boltzmann模型验证第85页
    4.5 圆管内纳米颗粒掺杂太阳盐强迫对流换热特性模拟第85-95页
        4.5.1 雷诺数对强迫对流换热特性的影响第85-88页
        4.5.2 纳米颗粒质量分数对强迫对流换热特性的影响第88-91页
        4.5.3 纳米颗粒材料对强迫对流换热特性的影响第91-95页
    4.6 本章小结第95-96页
第5章 纳米颗粒掺杂太阳盐自然对流换热模拟第96-123页
    5.1 引言第96页
    5.2 两相格子Boltzmann自然对流换热模型第96-100页
        5.2.1 两相格子Boltzmann流动模型第97-98页
        5.2.2 两相格子Boltzmann传热模型第98-99页
        5.2.3 边界条件模型第99页
        5.2.4 纳米颗粒与太阳盐相互作用模型第99-100页
    5.3 物理模型第100-101页
    5.4 两相格子Boltzmann模型的验证第101-103页
    5.5 纳米颗粒掺杂太阳盐自然对流换热特性研究第103-122页
        5.5.1 瑞利数对自然对流换热特性的影响第103-108页
        5.5.2 纳米颗粒质量分数对自然对流换热特性的影响第108-110页
        5.5.3 腔体宽高比对自然对流换热系数的影响第110-116页
        5.5.4 纳米颗粒材料对自然对流换热特性的影响第116-121页
        5.5.5 基液对自然对流换热特性的影响第121-122页
    5.6 本章小结第122-123页
结论第123-125页
参考文献第125-140页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第140-144页
致谢第144-146页
个人简历第146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:基于聚乙烯醇的自修复超级电容器结构设计与性能研究
下一篇:红松抗氧化成分分析及对60Co射线诱导损伤防护作用