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基于脉冲微孔喷射法(POEM)制备微粒子的理论建模与数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 立题背景第9-10页
    1.2 POEM原理简介第10-14页
        1.2.1 概述第10-11页
        1.2.2 POEM设备及其原理第11-13页
        1.2.3 POEM制备粒子过程第13-14页
    1.3 计算流体动力学及FLUENT简介第14-15页
    1.4 流体的控制方程第15-17页
        1.4.1 连续性方程第15-16页
        1.4.2 N-S方程第16-17页
        1.4.3 能量守恒方程第17页
        1.4.4 VOF方程第17页
    1.5 论文的主要研究目的及内容第17-19页
2 脉冲微孔法制备微粒子的形成机理研究第19-36页
    2.1 概述第19页
    2.2 建立模型第19-21页
        2.2.1 模拟参数第19-20页
        2.2.2 边界条件第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-35页
        2.3.1 润湿性对颈缩的影响第22-26页
        2.3.2 表面张力对颈缩的影响第26-28页
        2.3.3 粘度对颈缩的影响第28-29页
        2.3.4 差压与微孔尺寸的协同作用第29-31页
        2.3.5 传动速度与微孔尺寸的协同作用第31-32页
        2.3.6 制备63Sn-37Pb BGA封装均一微粒子第32-35页
    2.4 本章小节第35-36页
3 液滴的振动机理第36-46页
    3.1 概述第36页
    3.2 模型第36-38页
    3.3 结果与讨论第38-45页
        3.3.1 液滴的振动行为第38页
        3.3.2 表面张力对振动的影响第38-40页
        3.3.3 粘度对振动的影响第40-41页
        3.3.4 振动时间和凝固时间的比较第41-44页
        3.3.5 实验观察液滴振动行为第44-45页
    3.4 本章小节第45-46页
4 Fe-Co基金属玻璃凝固热力学分析第46-61页
    4.1 概述第46页
    4.2 金属玻璃的制备第46-47页
    4.3 合金粒子内部组织分析第47-51页
        4.3.1 粒径统计第47-48页
        4.3.2 XRD分析第48-49页
        4.3.3 DSC分析第49-50页
        4.3.4 金属玻璃相的含量与粒径的关系第50-51页
    4.4 理论建模第51-54页
        4.4.1 模型和模拟参数第52-53页
        4.4.2 边界条件第53-54页
    4.5 热力学分析第54-60页
    4.6 本节小节第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-67页
附录1 入口边界条件inlet-velocity第67-68页
附录2 纯氦气氛793μm换热系数第68-69页
攻读硕士学位期间发表学术论文及申请专利情况第69-70页
致谢第70-71页

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