摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 微动力系统的应用 | 第12-18页 |
1.2.1 带有运动部件的微动力系统 | 第13-16页 |
1.2.2 不带有运动部件的微动力系统 | 第16-18页 |
1.3 微尺度燃烧面临的挑战 | 第18-20页 |
1.4 微催化燃烧 | 第20-25页 |
1.4.1 催化燃烧的特点 | 第20-21页 |
1.4.2 国内外微催化燃烧的研究现状 | 第21-25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 微催化燃烧的实验装置及数值计算模型 | 第26-37页 |
2.1 实验平台 | 第26-30页 |
2.1.1 实验装置总图 | 第26-27页 |
2.1.2 主要实验仪器介绍 | 第27-29页 |
2.1.3 微催化燃烧室的设计 | 第29-30页 |
2.2 数值计算模型 | 第30-36页 |
2.2.1 物理模型 | 第30-31页 |
2.2.2 数学模型 | 第31-32页 |
2.2.3 化学反应动力学模型 | 第32-33页 |
2.2.4 计算方法 | 第33-34页 |
2.2.5 网格无关性验证 | 第34-35页 |
2.2.6 实验验证 | 第35-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 微尺度下反应类型转变特性的实验研究 | 第37-48页 |
3.1 实验条件 | 第37-38页 |
3.2 反应类型转变的判定 | 第38-42页 |
3.3 通道高度对反应类型的影响 | 第42-45页 |
3.4 混合气流量对反应类型的影响 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 不同类型反应时的燃烧特性 | 第48-56页 |
4.1 不同类型反应时的温度分布 | 第48-49页 |
4.2 不同类型反应时的组分分布 | 第49-55页 |
4.2.1 纯表面催化反应时的组分分布 | 第49-52页 |
4.2.2 发生表面耦合气相反应时的组分分布 | 第52-54页 |
4.2.3 不同类型反应时组分分布的对比分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 流速对氢气/空气在微催化燃烧室内燃烧特性的影响 | 第56-64页 |
5.1 流速对微催化燃烧室内反应类型转变的影响 | 第56-59页 |
5.2 流速对微催化燃烧室内温度分布的影响 | 第59-61页 |
5.3 流速对微催化燃烧室内组分分布的影响 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-67页 |
6.1 总结 | 第64-65页 |
6.2 论文创新点 | 第65页 |
6.3 建议及展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
硕士期间的成果 | 第74页 |