磁性液体磁致微结构演化和磁—流场粘滞研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 引言 | 第13-30页 |
1.1 磁性液体的介绍 | 第13-17页 |
1.2 磁性液体微结构研究现状 | 第17-27页 |
1.2.1 磁性液体零磁场结构研究 | 第18-19页 |
1.2.2 场致微观结构形成和演化 | 第19-26页 |
1.2.3 流场和磁场耦合作用 | 第26-27页 |
1.3 主要存在的问题和拟解决的问题 | 第27-30页 |
2 磁性液体样品制备及表征 | 第30-40页 |
2.1 磁性液体制备 | 第30-33页 |
2.1.1 磁性纳米颗粒的合成 | 第30-31页 |
2.1.2 水基离子型磁性液体的制备 | 第31-32页 |
2.1.3 水基表面活性剂型磁性液体的制备 | 第32页 |
2.1.4 煤油基磁性液体的制备 | 第32-33页 |
2.2 表征与物理性能参数 | 第33-39页 |
2.2.1 粒径分布 | 第33-36页 |
2.2.2 体积分数 | 第36-38页 |
2.2.3 磁性 | 第38-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
3 磁性液体平衡态微观结构 | 第40-55页 |
3.1 实验 | 第41-44页 |
3.1.1 光学显微镜观察 | 第41-43页 |
3.1.2 柱直径的统计 | 第43-44页 |
3.2 分析 | 第44-51页 |
3.2.1 柱直径分布 | 第44-47页 |
3.2.2 柱直径计算 | 第47-51页 |
3.3 平衡态结构形成机制 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 磁性液体微观结构形成和演化 | 第55-118页 |
4.1 磁性液体磁光弛豫介绍 | 第55-61页 |
4.2 磁性液体的光透射理论 | 第61-66页 |
4.2.1 单个链的光吸收 | 第61-64页 |
4.2.2 单个链/柱的光散射 | 第64-66页 |
4.3 实验装置 | 第66-70页 |
4.3.1 光透射装置 | 第66-69页 |
4.3.2 磁场梯度的测量 | 第69-70页 |
4.3.3 显微镜观察 | 第70页 |
4.4 梯度磁场中光透射弛豫与结构演化 | 第70-80页 |
4.4.1 实验结果 | 第70-74页 |
4.4.2 光透射弛豫分析 | 第74-80页 |
4.5 退磁场后光透射及微观结构演化 | 第80-89页 |
4.5.1 实验结果 | 第80-81页 |
4.5.2 模型建立 | 第81-82页 |
4.5.3 模型分析 | 第82-88页 |
4.5.4 退磁场弛豫结论 | 第88-89页 |
4.6 低梯度磁场下微观结构一般性规律总结 | 第89-90页 |
4.7 梯度磁场下磁柱行为模拟 | 第90-106页 |
4.7.1 模型的建立 | 第91-96页 |
4.7.2 模拟参数设置 | 第96-98页 |
4.7.3 模拟结果和分析 | 第98-105页 |
4.7.4 模拟结论 | 第105-106页 |
4.8 光透射弛豫多因素影响 | 第106-116页 |
4.8.1 实验及其结果 | 第106-108页 |
4.8.2 多因素影响分析 | 第108-115页 |
4.8.3 多因素分析结论 | 第115-116页 |
4.9 本章小结 | 第116-118页 |
5 取向动力学与磁粘特性 | 第118-143页 |
5.1 磁性液体流变性研究模型 | 第118-120页 |
5.2 数值计算法简介 | 第120-122页 |
5.3 磁性液体NI模型的动力学与恒场磁化弛豫 | 第122-128页 |
5.3.1 NI模型颗粒取向动力学理论 | 第123-124页 |
5.3.2 取向与磁化 | 第124-127页 |
5.3.3 恒场磁化弛豫结论 | 第127-128页 |
5.4 磁粘效应数值模拟 | 第128-142页 |
5.4.1 取向模拟方法 | 第128-130页 |
5.4.2 顺磁模拟 | 第130-131页 |
5.4.3 近Shliomis磁粘效应 | 第131-132页 |
5.4.4 磁粘-切和磁粘-温效应 | 第132-141页 |
5.4.5 磁粘数值模拟结论 | 第141-142页 |
5.5 本章小结 | 第142-143页 |
6 总结与展望 | 第143-145页 |
参考文献 | 第145-157页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第157-159页 |
学位论文数据集 | 第159页 |