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电子烟烟具加热雾化技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 选题背景及研究意义第14-15页
    1.2 国内外发展趋势和研究现状第15-20页
        1.2.1 超声波雾化第16-17页
        1.2.2 声表面波雾化第17-18页
        1.2.3 微波雾化第18-19页
        1.2.4 气动雾化第19页
        1.2.5 红外辐射加热雾化第19-20页
    1.3 主要研究内容第20-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第二章 加热丝加热存在问题测试分析第22-28页
    2.1 不同阻值电加热丝干烧温度测试分析第22-23页
        2.1.1 测试方法第22-23页
        2.1.2 测试分析第23页
    2.2 加热丝表面温度测试分析第23-24页
        2.2.1 测试方法第23-24页
        2.2.2 测试分析第24页
    2.3 导油棉炭化分析第24-25页
    2.4 烟碱热裂解化学特性分析第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 红外辐射加热雾化机理及吸收特性实验分析第28-34页
    3.1 红外辐射第28-29页
    3.2 红外辐射理论基础第29-30页
        3.2.1 普朗克定律第29页
        3.2.2 维恩位移定律第29-30页
        3.2.3 斯忒藩-玻尔兹曼定律第30页
        3.2.4 实际物体辐射第30页
    3.3 红外吸收理论基础第30-33页
        3.3.1 实际物体吸收特性第30-31页
        3.3.2 电子烟烟液红外吸收选择性分析第31-32页
        3.3.3 红外辐射源的能量利用率的计算第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 红外元件辐射温升特性实验第34-48页
    4.1 陶瓷红外辐射源第34-37页
    4.2 碳素管红外辐射源第37-39页
    4.3 MEMS红外辐射源第39-43页
        4.3.1 薄膜型红外辐射光源第39-42页
        4.3.2 金属类红外辐射光源第42-43页
    4.4 镍铬合金辐射特性测试及响应特性分析第43-46页
        4.4.1 不同极角热流密度测试第43-44页
        4.4.2 不同距离温度测试第44-45页
        4.4.3 辐射温度场测试第45页
        4.4.4 响应特性第45-46页
        4.4.5 能量转换效率第46页
    4.5 本章小结第46-48页
第五章 红外辐射加热雾化器样机设计实现第48-60页
    5.1 红外辐射加热模型第48-49页
    5.2 红外雾化实验样机设计第49-53页
        5.2.1 红外辐射加热雾化器第49-50页
        5.2.2 控制电路第50-53页
        5.2.3 显示模块第53页
    5.3 红外加热雾化器样机实验测试第53-58页
        5.3.1 实验装置与方法第53-58页
    5.4 本章小结第58-60页
第六章 总结与展望第60-64页
    6.1 全文总结第60-61页
    6.2 研究展望第61-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-70页
附录A第70页

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