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六方氮化硼纳米流体池沸腾换热特性

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

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