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LiF单晶冲击高压热导率研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 引言第8-22页
   ·高温高压热导率研究背景和意义第8-9页
   ·理论研究第9-13页
     ·声子气模型第9-11页
     ·唯象模型第11页
     ·声子谱模型第11-12页
     ·不同热传导方程式的比较第12-13页
   ·实验研究第13-17页
     ·静高压加载下热导率测量第13-14页
     ·常压热导率测量第14-15页
     ·动高压加载下热导率测量第15-17页
     ·不同加载形式下热导率实验技术比较第17页
   ·本章小结第17-18页
 参考文献第18-22页
第二章 动高压实验技术第22-30页
 引言第22页
   ·动高压加载技术第22-23页
     ·二级轻气炮加载技术第22页
     ·化爆装置加载技术第22-23页
   ·压力诊断技术第23-25页
     ·磁测速系统第23-24页
     ·DPS(Doppler Pin System)系统第24-25页
   ·温度诊断技术第25-27页
     ·高温计结构及标定第25-27页
     ·温度确定第27页
   ·薄夹层厚度测量第27-28页
   ·本章小结第28-29页
 参考文献第29-30页
第三章 液体夹心法热导率测量技术第30-42页
 引言第30页
   ·液体夹心法第30-32页
     ·组合靶结构第30-31页
     ·LiF透明性第31页
     ·CHBr_3冲击压缩特性第31-32页
   ·液体夹心法波系分析第32-38页
     ·实验压力及其不确定度计算第32-34页
     ·冲击压缩下LiF密度及其不确定度计算第34-35页
     ·夹心层波系分析第35-37页
     ·CHBr_3层厚度及其不确定度计算第37-38页
   ·LiF窗口冲击波温度与比热容估算第38-40页
   ·本章小结第40页
 参考文献第40-42页
第四章 LiF单晶冲击高压热导率研究第42-55页
 引言第42页
   ·实验方法第42-43页
   ·实验结果第43-46页
   ·数据分析第46-50页
     ·三层介质热传导模型第46-47页
     ·数值拟合第47-49页
     ·影响界面热弛豫过程的实验因素分析第49-50页
   ·热导率模型讨论第50-53页
     ·LiF单晶冲击高压热导率及其不确定度分析第50-51页
     ·高压热导率讨论第51-53页
   ·本章小结第53页
 参考文献第53-55页
第五章 结论与展望第55-58页
 引言第55页
   ·全文总结第55页
   ·工作展望第55-57页
     ·液体层测厚技术的改进第55-57页
 参考文献第57-58页
发表论文第58-60页
致谢第60页

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