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量子小系统中的热力学循环性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-13页
        1.2.1 微尺度量子斯特灵循环的研究现状第10-12页
        1.2.2 耦合动力系统的研究现状第12-13页
    1.3 本文研究内容和各章节安排第13-15页
第2章 微尺度量子斯特灵热机循环第15-35页
    2.1 理论模型第15-22页
        2.1.1 受限量子气体的热力学性质第15-17页
        2.1.2 循环模型的构建第17-19页
        2.1.3 回热特性及回热损失第19-21页
        2.1.4 输出功率及效率第21-22页
    2.2 性能特性和优化性能第22-29页
    2.3 三类特殊条件第29-33页
        2.3.1 弱简并第29-32页
        2.3.2 高温极限第32-33页
        2.3.3 热力学极限第33页
    2.4 结论第33-35页
第3章 热尺寸效应对微尺度量子斯特灵制冷循环性能的影响第35-52页
    3.1 理论模型第35-39页
        3.1.1 循环模型的构建第35-36页
        3.1.2 回热特性及回热损失第36-38页
        3.1.3 工作输出及性能系数第38-39页
    3.2 性能特性和优化性能第39-46页
    3.3 弱简并条件第46-51页
    3.4 结论第51-52页
第4章 太阳能驱动的不可逆热离子-温差热电耦合动力系统第52-66页
    4.1 理论模型第52-61页
        4.1.1 理论模型的构建第52-53页
        4.1.2 太阳能集热器第53-54页
        4.1.3 热离子热电器第54-57页
        4.1.4 温差热电器第57-60页
        4.1.5 耦合动力系统第60-61页
    4.2 耦合动力系统的优化性能第61-64页
        4.2.1 聚焦度对系统性能的影响第61-62页
        4.2.2 热离子热电器电压对系统性能的影响第62-64页
        4.2.3 TEG负载对系统性能的影响第64页
    4.3 结论第64-66页
第5章 本文创新点及工作展望第66-69页
    5.1 创新点第66-67页
    5.2 工作展望第67-69页
参考文献第69-76页
致谢第76-78页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第78页

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