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微焦点X-CT对多孔介质干燥过程动态成像实验研究

第1章 引言第1-27页
   ·课题的目的和意义第12-17页
     ·多孔介质研究的由来与发展第12-16页
     ·多孔介质干燥问题第16页
     ·微焦点X 射线用于多孔介质研究的意义第16-17页
   ·过程断层成像技术在多孔介质研究中的应用第17-25页
     ·X 射线断层成像技术第18-21页
     ·光学断层成像技术第21-22页
     ·正电子发射断层成像技术第22-23页
     ·核磁共振断层成像技术第23-25页
   ·论文的主要内容第25-27页
第2章 多孔介质研究的基础理论第27-45页
   ·多孔介质的基本参数第27-32页
     ·基本结构参数第27-29页
     ·基本特性参数第29-32页
   ·多孔介质干燥过程第32-35页
   ·多孔介质干燥模型介绍第35-45页
     ·液态扩散模型第35-37页
     ·毛细流动模型第37页
     ·蒸发-凝结模型第37-38页
     ·Liukov 非平衡热力学模型第38-39页
     ·Philip-De Vires 模型第39-40页
     ·蒸发前沿模型第40-41页
     ·Whitaker 体积平均理论第41-43页
     ·孔道网络干燥模型第43-45页
第3章 实验原理和设备第45-55页
   ·X-CT 系统结构第45-46页
   ·X 射线成像系统的非线性和不清晰度第46-49页
     ·X 射线成像系统的非线性特性第46-47页
     ·X 射线成像系统的不清晰度第47-49页
   ·微焦点X 射线成像系统第49-51页
   ·实验介绍第51-55页
第4章 实验图像的重建过程第55-75页
   ·投影图像预处理第57-59页
     ·图像积分第57页
     ·图像裁剪第57页
     ·灰度归一化第57-59页
     ·确定旋转轴第59页
   ·断层图像重建第59-68页
     ·图像重建的原理第59-63页
       ·Radon 变换和反变换第60-61页
       ·中心切片定理第61-62页
       ·Fourier 变换图像重建第62-63页
     ·平行束的反投影算法第63-68页
       ·直接反投影算法第63页
       ·滤波反投影算法第63-64页
       ·卷积反投影算法第64-66页
       ·迭代重建算法第66-68页
   ·颗粒床干燥过程的断层成像第68-72页
   ·涤纶纤维干燥过程的三维图像重建第72-75页
     ·三维图像重建的方法和评价第72-73页
     ·涤纶纤维干燥过程的三维图像第73-75页
第5章 实验图像理解和结果分析第75-92页
   ·图像的分割第75-79页
     ·图像增强处理第75-77页
     ·图像分割第77-79页
   ·图像的理解第79-87页
   ·孔道网络模型的模拟结果与实验结果的对比第87-92页
第6章 结论与展望第92-94页
   ·结论第92-93页
   ·展望第93-94页
参考文献第94-98页
致谢与声明第98-99页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第99页

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