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表面润湿性对脉动热管传热性能影响的实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 脉动热管简介第11-13页
    1.3 脉动热管的研究现状第13-20页
        1.3.1 脉动热管的实验研究第14-16页
        1.3.2 脉动热管的理论研究第16-19页
        1.3.3 脉动热管表面润湿性研究第19-20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-22页
第2章 脉动热管表面制备及实验系统第22-34页
    2.1 实验参数方案第22-24页
    2.2 表面的制备及表征第24-30页
        2.2.1 表面的制备第24-26页
        2.2.2 表面的表征第26-30页
    2.3 实验装置及实验步骤第30-32页
        2.3.1 实验装置介绍第30-31页
        2.3.2 实验操作步骤第31-32页
    2.4 热管性能指标第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 超亲水超疏水表面对脉动热管传热性能的影响第34-51页
    3.1 超亲水脉动热管传热性能第35-38页
    3.2 超疏水脉动热管传热性能第38-40页
    3.3 超亲水和超疏水组合脉动热管传热性能第40-43页
    3.4 不同润湿性脉动热管传热性能对比分析第43-49页
        3.4.1 启动特性分析第43-44页
        3.4.2 稳定运行特性分析第44-46页
        3.4.3 热阻及导热系数分析第46-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 表面润湿程度对脉动热管传热性能的影响第51-65页
    4.1 不同润湿程度脉动热管传热性能第51-58页
        4.1.1 接触角为84.3°的脉动热管传热性能第51-53页
        4.1.2 接触角为55.7°的脉动热管传热性能第53-54页
        4.1.3 接触角为33.9°的脉动热管传热性能第54-56页
        4.1.4 接触角为0°的脉动热管传热性能第56-58页
    4.2 润湿性梯度变化对脉动热管传热性能影响分析第58-64页
        4.2.1 启动特性分析第58-59页
        4.2.2 稳定运行特性分析第59-60页
        4.2.3 热阻及导热系数分析第60-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第5章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-72页
攻读学位期间公开发表论文第72-73页
致谢第73-74页
作者简介第74页

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