摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 导热系数的测量方法 | 第10页 |
1.3 导热系数的瞬态测量方法 | 第10-14页 |
1.3.1 热线法 | 第10-11页 |
1.3.2 热带法 | 第11-12页 |
1.3.3 激光闪光法 | 第12-13页 |
1.3.4 瞬态平面热源法 | 第13-14页 |
1.4 瞬态平面热源法中的测量模块 | 第14-17页 |
1.4.1 针对体样品的测量模块 | 第15页 |
1.4.2 针对各向异性样品的测量模块 | 第15页 |
1.4.3 针对薄膜样品的测量模块 | 第15-16页 |
1.4.4 针对薄板样品的测量模块 | 第16-17页 |
1.5 瞬态平面热源法的研究现状 | 第17-20页 |
1.5.1 瞬态平面热源法热常数分析仪的发展现状 | 第17-19页 |
1.5.2 瞬态平面热源法存在的问题 | 第19-20页 |
1.6 课题研究的目的和内容 | 第20-21页 |
第2章 TPS薄板法的原理介绍及影响因素分析 | 第21-33页 |
2.1 概述 | 第21页 |
2.2 TPS标准法的基本原理 | 第21-25页 |
2.3 TPS薄板法的基本原理 | 第25-28页 |
2.4 TPS薄板法测量误差分析 | 第28-32页 |
2.4.1 探头热容的影响 | 第28-29页 |
2.4.2 边界热损失的影响 | 第29页 |
2.4.3 时间延迟的影响 | 第29-30页 |
2.4.4 串联式加热电路电阻匹配的影响 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 TPS薄板法边界热损失补偿模型的建立 | 第33-39页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 TPS薄板法边界热损失补偿模型的建立 | 第33-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 TPS法导热系数测量系统的设计 | 第39-55页 |
4.1 概述 | 第39页 |
4.2 TPS薄板法测量模块设计 | 第39-42页 |
4.2.1 TPS探头的设计 | 第39-41页 |
4.2.2 样品台的设计 | 第41-42页 |
4.3 硬件电路设计 | 第42-49页 |
4.3.1 数字可调直流稳压源设计 | 第42-46页 |
4.3.2 探头加热和电压采集系统设计 | 第46-47页 |
4.3.3 通信电路设计 | 第47-48页 |
4.3.4 基于STC12C5A60S2单片机控制系统的设计 | 第48-49页 |
4.4 软件系统设计 | 第49-54页 |
4.4.1 单片机程序设计 | 第49-50页 |
4.4.2 基于labview的上位机软件设计 | 第50-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 基于TPS薄板法的测量实验及结果分析 | 第55-75页 |
5.1 概述 | 第55页 |
5.2 TPS探头的稳定性测试 | 第55-56页 |
5.3 稳压源输出电压的稳定性测试 | 第56-57页 |
5.4 总体系统测量性能的标定 | 第57-60页 |
5.4.1 测量参数的选择 | 第57-58页 |
5.4.2 实验结果及分析 | 第58-60页 |
5.5 薄板样品的导热系数测量实验 | 第60-65页 |
5.5.1 测量模块 | 第60-61页 |
5.5.2 样品准备 | 第61-62页 |
5.5.3 测量参数的设置 | 第62-63页 |
5.5.4 测量结果的准确度和重复性评价 | 第63-64页 |
5.5.5 TPS薄板法测量性能评估 | 第64-65页 |
5.6 TPS薄板法边界热损失补偿模型的有效性评估 | 第65-73页 |
5.6.1 不同加热功率下补偿模型的有效性评估 | 第66-68页 |
5.6.2 不同加热时间下补偿模型的有效性评估 | 第68-70页 |
5.6.3 不同样品厚度下补偿模型的有效性评估 | 第70-72页 |
5.6.4 不同背景材料下补偿模型的有效性评估 | 第72-73页 |
5.7 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |