摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 研究现状与文献综述 | 第14-17页 |
1.2.1 孔口气流驱动孔内气腔及对传质系数影响的研究 | 第14-15页 |
1.2.2 孔内径和尺寸效应对传热传质过程影响的研究 | 第15页 |
1.2.3 温度影响的二元气体扩散系数变化与测定的研究 | 第15-16页 |
1.2.4 扩散传质的实验与模型研究 | 第16页 |
1.2.5 孔内对流传质的实验与模型研究 | 第16页 |
1.2.6 微尺度传质过程模拟方法 | 第16-17页 |
1.3 目前研究工作的不足 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要工作 | 第18-19页 |
第二章 IPA 蒸发特性实验台的设计与建立 | 第19-34页 |
2.1 实验装置与测试段设计 | 第19-26页 |
2.1.1 实验装置介绍 | 第20-22页 |
2.1.2 测试段的尺寸设计 | 第22-25页 |
2.1.3 整体实验装置的尺寸 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-27页 |
2.3 实验对象与工况 | 第27页 |
2.4 参数测量的范围和精度 | 第27-29页 |
2.4.1 温度的测量 | 第27-28页 |
2.4.2 压力的测量 | 第28页 |
2.4.3 质量流量的测量 | 第28-29页 |
2.5 数据处理与误差分析 | 第29-32页 |
2.5.1 氮气的密度 | 第29页 |
2.5.2 氮气流的速度 | 第29-30页 |
2.5.3 微孔内IPA 液面高度 | 第30-31页 |
2.5.4 IPA-N2 互扩散系数 | 第31-32页 |
2.5.5 当地蒸发传质系数 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 IPA 蒸发特性的实验结果与分析 | 第34-42页 |
3.1 孔口水平风速对IPA 蒸发速率的影响 | 第34-36页 |
3.2 微孔孔径对IPA 蒸发速率的影响 | 第36-37页 |
3.3 环境温度对IPA 蒸发速率的影响 | 第37-39页 |
3.4 孔内IPA 当地蒸发传质系数关联式的开发 | 第39-40页 |
3.5 IPA-N2 扩散系数经验关联式的开发 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 微米级孔型结构中IPA 的蒸发模型 | 第42-57页 |
4.1 微米孔中IPA 蒸发过程建模分析 | 第42-44页 |
4.1.1 低速气流作用下竖直微孔中IPA 的蒸发过程 | 第42-43页 |
4.1.2 高速气流作用下竖直微孔中IPA 的蒸发过程 | 第43-44页 |
4.2 数学模型 | 第44-51页 |
4.2.1 低速气流作用下竖直微孔中IPA 的蒸发模型 | 第45-48页 |
4.2.2 高速气流作用下竖直微孔中IPA 的蒸发模型 | 第48-51页 |
4.3 模型参数的确定 | 第51-53页 |
4.3.1 低速模型中表征蒸发均匀性的参数 | 第51页 |
4.3.2 高速模型中的液面平均气流速度 | 第51-53页 |
4.4 模型的实验验证与结果分析 | 第53-56页 |
4.4.1 低速模型 | 第53-55页 |
4.4.2 高速模型 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 纳米级孔型结构中IPA 蒸发模型 | 第57-65页 |
5.1 基于微米级模型的纳米孔中IPA 蒸发模型 | 第57-60页 |
5.1.1 建模对象分析 | 第57-58页 |
5.1.2 数学模型 | 第58-60页 |
5.2 纳米孔道内IPA-N2 互扩散系数的分子动力学模拟 | 第60-63页 |
5.2.1 扩散系数的分子动力学模拟方法 | 第60-61页 |
5.2.2 纳米孔道内的IPA-N2 互扩散系数 | 第61-63页 |
5.3 模型预测结果与分析 | 第63-64页 |
5.3.1 不同风速条件下壁面吸附的IPA 质量 | 第64页 |
5.3.2 不同风速条件下蒸发时间随蒸发高度的变化 | 第64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者在攻读学位期间论文发表情况 | 第71-73页 |