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火焰CVD法合成二氧化钛纳米颗粒的数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-6页
主要符号意义和单位第6-11页
1 引言第11-23页
   ·课题的理论意义及应用价值第11-12页
   ·粉体技术概略及国内外的研究进展第12-21页
     ·粉体的概念与分类第12-13页
     ·超细粉体的优异性能及应用前景第13-15页
     ·纳米粉体的制备方法概述第15-17页
       ·固相法第15页
       ·液相法第15-16页
       ·气相法第16-17页
     ·国内外纳米技术的研究进展第17-21页
       ·实验研究第18-19页
       ·数值模拟第19-21页
   ·本文的研究内容和方法步骤第21-23页
     ·商业软件FLUENT简介第21-22页
     ·本文研究内容及方法步骤第22-23页
2 湍流扩散火焰的数值模拟第23-43页
   ·实验概述第23-24页
   ·数学模型的建立第24-37页
     ·通用控制方程第24-27页
       ·气体状态方程第24-25页
       ·连续方程和动量方程第25页
       ·能量方程第25-26页
       ·组分方程第26-27页
     ·湍流的模拟第27-34页
       ·湍流数值模拟的概述第27-28页
       ·雷诺应力(RSM)模型第28-30页
       ·Standar k-ε模型第30-31页
       ·RNG k-ε模型第31-32页
       ·Realizalbe k-ε模型第32-33页
       ·壁面函数法第33-34页
     ·辐射的模拟第34-36页
       ·辐射的基本概念第34-35页
       ·辐射的数值模拟第35-36页
     ·化学反应的模拟第36-37页
   ·数值模拟计算过程第37-40页
     ·数值方式的选取和计算区域的网格划分第37页
     ·边界条件的处理第37-38页
     ·物性的选取第38-40页
   ·结果和讨论第40-42页
   ·小结第42-43页
3 高温火焰中纳米颗粒成长过程的数值模拟第43-63页
   ·纳米颗粒动力学第43-46页
     ·纳米颗粒的阻力第43-44页
     ·布朗运动第44页
     ·纳米颗粒的碰撞理论第44-46页
   ·颗粒动力学模型第46-53页
     ·颗粒动力学和计算流体力学的结合第49-53页
   ·结果与讨论第53-59页
     ·火焰结构和温度场、组分场第53页
     ·颗粒生长过程第53-59页
       ·温度分布对颗粒的影响第55-56页
       ·表面氧化反应对颗粒生成的影响第56-58页
       ·火焰结构对平均颗粒直径的影响第58-59页
   ·碰撞频率函数的改进第59-61页
   ·结论第61-63页
4 结论与展望第63-66页
   ·本文的结论第63-64页
   ·展望第64-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第70页

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