摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表及物理量名称 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 三类常用催化载体的特点 | 第15-20页 |
1.2.1 蜂窝式载体的特点 | 第15-17页 |
1.2.2 丝网或纤维载体的特点 | 第17-18页 |
1.2.3 泡沫载体的特点 | 第18-20页 |
1.3 多孔材料稳态传热及压降特性研究现状 | 第20-22页 |
1.3.1 多孔材料的稳态传热研究 | 第20-21页 |
1.3.2 多孔材料的压降特性研究 | 第21-22页 |
1.4 本文研究内容 | 第22-24页 |
1.4.1 课题来源 | 第22-23页 |
1.4.2 课题目标 | 第23页 |
1.4.3 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 蜂窝式不锈钢纤维毡的制备及表征 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 不锈钢纤维的多齿车削加工 | 第24-26页 |
2.2.1 多齿刀具的设计及制造 | 第24-25页 |
2.2.2 切削参数对加工的影响 | 第25-26页 |
2.3 蜂窝式不锈钢纤维烧结毡的制备工艺 | 第26-29页 |
2.3.1 烧结模具及其材料的选择 | 第26-27页 |
2.3.2 制备工艺 | 第27-29页 |
2.4 蜂窝式不锈钢纤维烧结毡的结构与形貌表征 | 第29-33页 |
2.4.1 蜂窝式不锈钢纤维烧结毡结构参数 | 第29-31页 |
2.4.2 纤维毡表面微观形貌 | 第31页 |
2.4.3 蜂窝式通道附近的纤维压缩 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 蜂窝式不锈钢纤维烧结毡的压降特性 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验装置及方法 | 第34-36页 |
3.2.1 实验装置 | 第34-35页 |
3.2.2 实验数据处理 | 第35-36页 |
3.2.3 实验误差分析 | 第36页 |
3.3 实验结果分析 | 第36-44页 |
3.3.1 压降测试与线性拟合 | 第36-37页 |
3.3.2 蜂窝式通道对渗透率K的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 蜂窝式通道对惯性系数FK的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 与其它多孔材料压降特性实验数据的比较 | 第40-42页 |
3.3.5 与泡沫材料压降特性关联式数据的比较 | 第42-43页 |
3.3.6 与光滑不锈钢纤维烧结毡流动特性的比较 | 第43-44页 |
3.4 相关关联公式的推导 | 第44-47页 |
3.4.1 压降关联公式 | 第44-46页 |
3.4.2 表面形貌对惯性系数的提升作用 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 蜂窝式不锈钢纤维烧结毡稳态传热特性 | 第49-64页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验装置及方法 | 第49-53页 |
4.2.1 实验装置 | 第49-51页 |
4.2.2 实验误差分析 | 第51-53页 |
4.3 实验结果分析 | 第53-62页 |
4.3.1 孔隙率对整体有效热导率的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 SSFSFHC整体热阻模型的建立 | 第55-56页 |
4.3.3 SSFSF有效热导率的关联公式 | 第56-58页 |
4.3.4 蜂窝式通道结构对纤维毡有效热导率的影响 | 第58-61页 |
4.3.5 与其它多孔材料有效热导率实验数据的比较 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 蜂窝式不锈钢纤维烧结毡结构参数优化设计 | 第64-78页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 正交试验设计 | 第64-66页 |
5.2.1 具有交互作用的正交试验表头设计 | 第64-66页 |
5.2.2 正交试验结果说明 | 第66页 |
5.3 影响SSFSFHC性能宏观因素的正交分析 | 第66-75页 |
5.3.1 结构因素对SSFSFHC有效热导率ke影响的正交分析 | 第66-69页 |
5.3.2 结构因素对SSFSFHC渗透率K影响的正交分析 | 第69-72页 |
5.3.3 结构因素对SSFSFHC惯性系数FK影响的正交分析 | 第72-75页 |
5.4 SSFSFHC作为催化载体的宏观因素最优参数组合确定 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附件 | 第92页 |