中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 强化换热技术 | 第11-15页 |
1.2.1 振动强化法 | 第11-12页 |
1.2.2 外加矢量场强化法 | 第12-13页 |
1.2.3 超声强化法 | 第13页 |
1.2.4 喷射冲击强化法 | 第13页 |
1.2.5 强化表面法 | 第13-14页 |
1.2.6 加入添加剂法 | 第14-15页 |
1.3 主要强化换热技术研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 强化表现法研究现状 | 第15-18页 |
1.3.2 纳米流体强化传热技术研究现状 | 第18-20页 |
1.4 课题的研究内容与创新性 | 第20-22页 |
1.4.1 本文选题依据 | 第20页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 课题的创新性 | 第21-22页 |
2 实验系统及测试方法 | 第22-34页 |
2.1 沸腾实验系统设计 | 第22-26页 |
2.1.1 沸腾腔体设计 | 第23页 |
2.1.2 加热模块设计 | 第23-24页 |
2.1.3 隔热保温模块 | 第24-25页 |
2.1.4 数据采集模块 | 第25页 |
2.1.5 可视化图像采集模块 | 第25-26页 |
2.2 实验步骤及方法 | 第26-27页 |
2.3 实验数据处理 | 第27页 |
2.4 实验误差及不确定性分析 | 第27-28页 |
2.5 静态接触角测量系统 | 第28-29页 |
2.6 实验系统可靠性分析 | 第29-32页 |
2.6.1 保温性能测试 | 第29-30页 |
2.6.2 重复性实验及与文献数据对比 | 第30-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
3 h-BN及GO纳米流体池沸腾传热性能研究 | 第34-72页 |
3.1 光滑铜柱池沸腾换热特性 | 第34-44页 |
3.1.1 光滑表面预处理 | 第34页 |
3.1.2 沸腾换热特性 | 第34-36页 |
3.1.3 汽泡动力学分析 | 第36-44页 |
3.2 h-BN纳米流体池沸腾换热特性 | 第44-61页 |
3.2.1 h-BN纳米流体的制备及其主要理化特性 | 第44-47页 |
3.2.2 h-BN纳米流体物性参数表征 | 第47-52页 |
3.2.3 浓度对h-BN纳米流体池沸腾换热性能的影响 | 第52-58页 |
3.2.4 纳米粒子沉积机理分析 | 第58-59页 |
3.2.5 表面粗糙度对h-BN纳米流体池沸腾换热性能的影响 | 第59-61页 |
3.3 GO纳米流体池沸腾换热特性研究 | 第61-69页 |
3.3.1 GO纳米流体的制备与表征 | 第61-63页 |
3.3.2 GO纳米流体物性参数表征 | 第63-65页 |
3.3.3 GO纳米流体池沸腾换热性能 | 第65-68页 |
3.3.4 预加热时间对GO纳米流体沸腾换热性能的影响 | 第68-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-72页 |
4 微槽结构表面h-BN纳米流体核态沸腾换热特性研究 | 第72-86页 |
4.1 微槽结构表面的设计 | 第72-74页 |
4.2 微槽结构对沸腾换热性能的影响 | 第74-79页 |
4.2.1 微槽肋宽对沸腾换热性能的影响 | 第76页 |
4.2.2 微槽槽宽对沸腾换热性能的影响 | 第76-77页 |
4.2.3 微槽深度对沸腾换热性能的影响 | 第77-79页 |
4.3 微槽结构强化沸腾换热的机理分析 | 第79-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
5 微纳米复合结构对纳米流体沸腾换热性能的影响 | 第86-96页 |
5.1 纳米结构表面对纳米流体沸腾换热性能的影响 | 第86-92页 |
5.1.1 纳米结构表面的制备及表征 | 第86-88页 |
5.1.2 纳米结构表面沸腾换热特性 | 第88-90页 |
5.1.3 纳米结构表面的纳米流体沸腾换热机理 | 第90-92页 |
5.2 微纳米复合结构对纳米流体沸腾换热性能的影响 | 第92-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-96页 |
6 总结与展望 | 第96-100页 |
6.1 本文主要结论 | 第96-97页 |
6.2 后续工作展望 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-110页 |
附录 | 第110页 |
A 作者在攻读硕士学位期间取得的主要成果 | 第110页 |
B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第110页 |