摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 微波加热概述 | 第15-18页 |
1.1.1 微波基本知识 | 第15-16页 |
1.1.2 微波加热原理 | 第16页 |
1.1.3 微波加热特点 | 第16-17页 |
1.1.4 微波加热应用 | 第17-18页 |
1.2 微波加热过程中的热点效应 | 第18-21页 |
1.2.1 微波热效应与非热效应 | 第18页 |
1.2.2 微波加热中的热点效应 | 第18-19页 |
1.2.3 热点效应的研究现状 | 第19-21页 |
1.3 微波诱导放电现象 | 第21-23页 |
1.3.1 微波诱导金属放电 | 第21-22页 |
1.3.2 微波诱导非金属放电 | 第22-23页 |
1.4 课题的研究目的及研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 研究目的 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
第2章 试验系统与模拟方法 | 第25-35页 |
2.1 本文的研究方案 | 第25-26页 |
2.2 微波加热过程中热量测量的试验系统 | 第26-29页 |
2.2.1 试验系统及材料 | 第26-27页 |
2.2.2 实验步骤及过程 | 第27-28页 |
2.2.3 热量的计算方法 | 第28-29页 |
2.3 微波加热过程中热点效应的模拟方法 | 第29-31页 |
2.3.1 模型的建立 | 第29-30页 |
2.3.2 初始条件和边界条件 | 第30页 |
2.3.3 物性参数的确定 | 第30页 |
2.3.4 模拟步骤 | 第30-31页 |
2.4 微波诱导非金属放电现象的表征手段 | 第31-35页 |
2.4.1 热重TG | 第31-32页 |
2.4.2 内置摄像头对放电现象的采集 | 第32页 |
2.4.3 放电前后XRD | 第32-33页 |
2.4.4 放电过程光谱捕捉 | 第33-35页 |
第3章 介质吸波能力差异导致的热点效应研究 | 第35-49页 |
3.1 空白试验结果 | 第35-36页 |
3.2 介质吸波产生热量测量试验 | 第36-39页 |
3.2.1 不同介质热量的测量 | 第36-37页 |
3.2.2 颗粒粒径和加热时间对热量的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 质量对热量的影响 | 第38-39页 |
3.3 介质吸波性能差异导致的热点效应的数值模拟 | 第39-47页 |
3.3.1 热点效应的存在性 | 第39-41页 |
3.3.2 颗粒粒径对热点效应的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 加热时间对热点效应的影响 | 第42-44页 |
3.3.4 热量分配比对热点效应的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 单位体积产热功率对热点的影响 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 微波诱导非金属放电导致的热点效应研究 | 第49-69页 |
4.1 微波诱导非金属放电现象及影响因素 | 第49-52页 |
4.1.1 周围介质对放电的影响 | 第49-50页 |
4.1.2 颗粒尺寸对放电的影响 | 第50-51页 |
4.1.3 颗粒堆积状态对放电的影响 | 第51页 |
4.1.4 颗粒形状对放电的影响 | 第51页 |
4.1.5 放电发生的条件 | 第51-52页 |
4.2 微波诱导非金属放电的表征分析 | 第52-59页 |
4.2.1 材料的热重分析 | 第52-53页 |
4.2.2 放电过程的图像分析 | 第53-55页 |
4.2.3 放电前后材料的成分分析 | 第55-57页 |
4.2.4 放电过程的光谱分析 | 第57-59页 |
4.3 微波诱导非金属放电过程中热量的测量 | 第59-64页 |
4.3.1 颗粒粒径和堆积状态对放电过程中热量的影响 | 第59-62页 |
4.3.2 质量和加热时间对热量的影响 | 第62-63页 |
4.3.3 颗粒形状对放电过程中产生热量的影响 | 第63页 |
4.3.4 放电产生巨大热量的机理分析 | 第63-64页 |
4.4 微波诱导放电过程中热点效应的数值模拟 | 第64-66页 |
4.4.1 放电与不放电情况下热点效应的对比 | 第64-65页 |
4.4.2 极端放电情况下的热点效应 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-73页 |
5.1 结论 | 第69-71页 |
5.2 不足与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文以及获得的荣誉 | 第83-84页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第84页 |