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运行参数及纳米颗粒对溴化锂溶液气泡泵流型影响研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题的背景和意义第11-15页
        1.1.1 船舶余热及利用第11-12页
        1.1.2 吸收式制冷发展及工作原理第12-15页
    1.2 气泡泵吸收式制冷发展及工作原理第15-18页
        1.2.1 国内外气泡泵发展状况第16-17页
        1.2.2 气泡泵工作原理第17-18页
    1.3 工质及其特性第18-19页
    1.4 不同添加剂的研究现状第19-20页
    1.5 本文主要研究内容第20-21页
第2章 实验台搭建及实验准备第21-40页
    2.1 实验台及实验步骤简介第21-23页
    2.2 实验测量仪器简介第23-27页
        2.2.1 密度仪第23-24页
        2.2.2 压力传感器第24-25页
        2.2.3 温度传感器第25页
        2.2.4 高速摄像仪第25-26页
        2.2.5 数据采集仪第26-27页
        2.2.6 精度天平第27页
    2.3 实验装置及实验台改进第27-30页
        2.3.1 气液分离器第27-28页
        2.3.2 低压发生器第28-29页
        2.3.3 蒸发器第29页
        2.3.4 实验台架第29-30页
    2.4 纳米流体组分第30-31页
    2.5 纳米流体的制备第31-39页
        2.5.1 悬浮液中纳米颗粒分散原理第31-33页
        2.5.2 纳米颗粒分散技术第33-35页
        2.5.3 添加剂和分散剂的确定第35页
        2.5.4 溴化锂纳米流体的制备第35-36页
        2.5.5 制备纳米颗粒振荡时间第36-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第3章 流型及其对溶液提升量影响第40-54页
    3.1 实验条件第40页
    3.2 不同浓度及纳米添加量对气泡泵流型影响第40-45页
        3.2.1 浓度对气泡泵流型影响第40-43页
        3.2.2 纳米添加量对气泡泵流型影响第43-44页
        3.2.3 有无添加剂对流型影响及分析第44-45页
    3.3 不同条件下各流型对溶液提升量影响第45-52页
        3.3.1 不同浓度及加热功率对各流型溶液提升量影响第45-49页
        3.3.2 不同添加剂对各流型溶液提升量影响第49-52页
    3.4 弹状流气泡融合第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章 无纳米添加剂流型转换特征第54-80页
    4.1 可信性实验第54-55页
    4.2 浓度对各流型出现时间影响第55-63页
        4.2.1 加热功率为1278W第56-59页
        4.2.2 加热功率为1613W第59-63页
    4.3 浓度对各流型转换时间影响第63-67页
        4.3.1 加热功率为1278W第63-65页
        4.3.2 加热功率为1613W第65-67页
    4.4 加热功率对各流型出现时间影响第67-70页
    4.5 加热功率对各流型持续时间影响第70-71页
    4.6 不同浓度下各流型出现时压力与温度第71-75页
    4.7 不同加热功率下各流型出现时压力与温度第75-79页
    4.8 本章小结第79-80页
第5章 含纳米添加剂流型转换特征第80-87页
    5.1 纳米添加量对各流型出现时间影响第80-83页
    5.2 纳米添加量对各流型转换时间影响第83-85页
    5.3 有无添加剂对流型影响第85-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第6章 结论和展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-94页
攻读学位期间公开发表论文第94-95页
致谢第95-96页
作者简介第96页

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