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自湿润纳米流体脉动热管传热性能实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 脉动热管介绍第10-12页
        1.2.1 脉动热管的简介第10-11页
        1.2.2 脉动热管的特点第11-12页
    1.3 脉动热管的研究现状第12-18页
        1.3.1 可视化研究第12-14页
        1.3.2 传热特性的实验研究第14-17页
        1.3.3 理论研究第17-18页
    1.4 脉动热管的应用第18-19页
    1.5 本文的研究思路及内容第19-21页
第二章 实验系统第21-30页
    2.1 脉动热管的主体设计第21-23页
    2.2 实验系统与设备第23-26页
    2.3 实验过程描述第26-27页
    2.4 实验数据处理方法第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 AL2O3/H2O纳米流体脉动热管传热性能研究第30-43页
    3.1 实验工质的配制第30-31页
    3.2 质量浓度对脉动热管传热性能的影响第31-36页
    3.3 充液率对脉动热管传热性能的影响第36-41页
    3.4 强化作用率第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 真空度对脉动热管传热性能的影响第43-49页
    4.1 真空度对去离子水脉动热管传热性能的影响第43-44页
    4.2 真空度对质量浓度为0.3%的AL2O3/H2O纳米流体脉动热管传热性能的影响第44-46页
    4.3 对比两种工质蒸发段瞬态温度随时间的脉动特性第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 自湿润纳米流体的充液率对脉动热管传热性能的影响第49-59页
    5.1 自湿润纳米流体的配制第49-51页
    5.2 自湿润纳米流体热物性的测量第51-54页
    5.3 充液率对传热性能的影响第54-56页
    5.4 强化作用率第56-58页
        5.4.1 充液率30%第56-57页
        5.4.2 充液率50%第57-58页
        5.4.3 充液率70%第58页
    5.5 本章小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-66页
发表论文及参加科研情况说明第66-67页
致谢第67-68页

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