摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-19页 |
第1章 绪论 | 第19-30页 |
·研究目的和意义 | 第19-22页 |
·球形粒子内部与外部辐射特性的研究进展 | 第22-24页 |
·基于经典电磁波理论的球形粒子辐射特性研究现状 | 第22-23页 |
·基于几何光学方法的球形粒子辐射特性研究现状 | 第23-24页 |
·非均质材料光学常数的研究进展 | 第24-26页 |
·粒子相变过程中辐射特性的研究进展 | 第26-28页 |
·本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 相变过程中粒子辐射特性计算的理论基础 | 第30-51页 |
·引言 | 第30页 |
·单个球形粒子的吸收、散射公式 | 第30-34页 |
·多层粒子球电磁理论 | 第34-43页 |
·多层同心球内外电磁场及边界条件 | 第35-39页 |
·多层同心球的散射系数 | 第39-40页 |
·多层同心球内部吸收因子 | 第40-43页 |
·固体的光学常数 | 第43-46页 |
·有效介质理论在非均质粒子光学常数研究中的应用 | 第46-50页 |
·Maxwell-Garnett混合规则 | 第47-49页 |
·其它混合规则模型 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第3章 高温非均质粒子光学常数及辐射特性研究 | 第51-72页 |
·引言 | 第51-52页 |
·氧化铝粒子光学常数的影响因素 | 第52-53页 |
·不同相态氧化铝粒子光学常数 | 第53-56页 |
·不同相态氧化铝粒子辐射特性 | 第56-60页 |
·不同相态氧化铝粒子辐射模型 | 第56-58页 |
·氧化铝粒子光谱辐射强度随温度和波长的变化关系 | 第58-60页 |
·含炭黑氧化铝粒子的等效光学常数 | 第60-65页 |
·含炭黑氧化铝粒子的辐射特性 | 第65-70页 |
·炭黑对氧化铝粒子吸收因子的影响 | 第65-69页 |
·炭黑掺杂形态对氧化铝粒子吸收因子的影响 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第4章 高温氧化铝粒子相变过程中动态辐射特性 | 第72-87页 |
·引言 | 第72-73页 |
·氧化铝粒子相变过程结晶动力学描述 | 第73-76页 |
·液态转变为Gamma相过程中的动力学描述 | 第73页 |
·Gamma相到Alpha相转变过程中的动力学描述 | 第73-74页 |
·相态转变过程中各相态体积份额表达式 | 第74-76页 |
·氧化铝粒子相变过程等效光学常数变化规律 | 第76-80页 |
·氧化铝粒子相变过程表观光谱辐射强度动态演变特性 | 第80-86页 |
·多层粒子球模型 | 第81-82页 |
·“等效介质”粒子球模型 | 第82-83页 |
·计算结果及分析 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第5章 径向非等温多相共存粒子热辐射特性 | 第87-119页 |
·引言 | 第87页 |
·多相共存球形粒子热辐射模型 | 第87-93页 |
·多层同心球径向吸收因子计算 | 第87-89页 |
·径向非等温多层同心球热辐射模型 | 第89-90页 |
·计算结果及验证 | 第90-93页 |
·多层同心球电磁理论模型与等效介质球Mie氏理论模型的比较 | 第93-100页 |
·均温球形氧化铝粒子热辐射特性 | 第100-108页 |
·单相态及多相共存氧化铝粒子内部吸收因子的径向分布 | 第101-102页 |
·各相态含量对多相共存氧化铝粒子热辐射特性的影响 | 第102-103页 |
·各相态排列方式对多相共存氧化铝粒子热辐射特性的影响 | 第103-108页 |
·径向非等温球形氧化铝粒子热辐射特性 | 第108-117页 |
·径向温度梯度对单相态氧化铝粒子热辐射特性的影响 | 第109-112页 |
·径向温度梯度对多相共存氧化铝粒子热辐射特性的影响 | 第112-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
第6章 相态及炭黑杂质对氧化铝粒子流辐射特性的影响 | 第119-126页 |
·引言 | 第119-120页 |
·轴对称粒子流场辐射特性计算 | 第120-121页 |
·氧化铝粒子相态对粒子流辐射特性的影响 | 第121-124页 |
·炭黑杂质对氧化铝粒子自由流辐射特性的影响 | 第124-125页 |
·本章小节 | 第125-126页 |
结论 | 第126-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
附录 各相态氧化铝粒子吸收指数计算模型中的参数 | 第139-140页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第140-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
个人简历 | 第144页 |