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热电制冷器瞬态超冷性能强化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第10-11页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 本文主要工作第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 热电制冷器多物理场耦合模型第17-26页
    2.1 热电制冷基本原理第17-19页
        2.1.1 热电效应第17-18页
        2.1.2 热电制冷原理第18-19页
        2.1.3 瞬态超冷效应第19页
    2.2 多物理场耦合模型第19-21页
        2.2.1 温度场控制方程第20页
        2.2.2 电势场控制方程第20-21页
        2.2.3 边界条件第21页
        2.2.4 初始条件第21页
    2.3 模型验证第21-25页
        2.3.1 网格独立性检验第22-23页
        2.3.2 模型验证第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 脉冲波形对瞬态超冷性能的强化作用第26-35页
    3.1 脉冲宽度第26-30页
    3.2 脉冲振幅第30-31页
    3.3 冷端负载第31-32页
    3.4 热端对流换热系数第32-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第4章 半导体形状对瞬态超冷性能的强化作用第35-42页
    4.1 基本形状设计第36页
    4.2 稳态最佳电流第36-38页
    4.3 变截面TEC的瞬态超冷性能第38-40页
    4.4 不同横截面积比的TEC瞬态超冷性能第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第5章 双层热电制冷器瞬态超冷性能分析第42-60页
    5.1 串联式双层TEC的瞬态超冷性能第42-50页
        5.1.1 单层和双层TEC的比较第42-44页
        5.1.2 电流脉冲第44-47页
        5.1.3 边界条件第47-48页
        5.1.4 几何结构第48-50页
    5.2 分别式双层TEC的瞬态超冷性能第50-58页
        5.2.1 稳态最佳性能第50-51页
        5.2.2 单层和双层TEC的比较第51-52页
        5.2.3 不同的脉冲施加方式第52-53页
        5.2.4 振幅组合第53-56页
        5.2.5 脉宽组合第56-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-67页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第67-68页
致谢第68页

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