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氧化石墨烯纳米流体液滴在声悬浮条件下的成核及液固相变特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号说明第9-10页
1 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 声悬浮无容器处理技术第11-15页
        1.2.1 声悬浮无容器处理的意义第11-12页
        1.2.2 声悬浮理论第12-13页
        1.2.3 声悬浮条件下过冷和凝固的应用第13-14页
        1.2.4 超声波对过冷和凝固影响的研究进展第14-15页
    1.3 纳米流体的国内外研究进展第15-18页
        1.3.1 纳米流体的导热性能研究第16页
        1.3.2 纳米流体的液固相变研究第16-18页
    1.4 课题来源及研究内容第18-20页
2 研究方案及实验系统第20-36页
    2.1 研究思路第20页
    2.2 研究对象第20-26页
        2.2.1 纳米流体的制备第20-23页
        2.2.2 纳米流体的分散稳定性第23-26页
    2.3 实验原理第26-27页
    2.4 实验系统第27-31页
        2.4.1 声悬浮系统第28-30页
        2.4.2 冷却循环系统第30-31页
        2.4.3 数据采集记录系统第31页
    2.5 实验仪器的标定第31-34页
        2.5.1 热电偶的标定第31-33页
        2.5.2 移液器的标定第33-34页
    2.6 本章小结第34-36页
3 声悬浮条件下纳米流体液滴液固相变过程的实验研究第36-44页
    3.1 实验方法第36页
    3.2 声悬浮条件下去离子水液滴的液固相变特性第36-38页
    3.3 声悬浮条件下纳米流体液滴的液固相变特性第38-41页
        3.3.1 不同冷却速率下纳米流体液滴的液固相变特性第39-40页
        3.3.2 不同功率下纳米流体液滴的液固相变特性第40-41页
    3.4 纳米流体与去离子水液固相变特性的对比分析第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 声悬浮条件下纳米流体成核率的计算与分析第44-60页
    4.1 晶体成核理论第44-48页
        4.1.1 结晶的热力学条件第44-45页
        4.1.2 晶核的形成第45-48页
    4.2 去离子水的成核率第48-51页
        4.2.1 去离子水的均质成核率第48-50页
        4.2.2 去离子水的异质成核率第50-51页
    4.3 氧化石墨烯纳米流体的成核率第51-57页
    4.4 去离子水和纳米流体的成核率对比分析第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
5 声悬浮条件下液滴过冷度抑制机理分析第60-74页
    5.1 声场对去离子水液滴凝固相变特性的影响第60-63页
    5.2 声悬浮条件下纳米流体液滴过冷度抑制机理分析第63-71页
        5.2.1 纳米流体的异质成核第63-69页
        5.2.2 声场引起的运动第69-70页
        5.2.3 声场引起的空化效应第70-71页
        5.2.4 声辐射压第71页
    5.3 本章小结第71-74页
6 总结与展望第74-78页
    6.1 总结第74-76页
        6.1.1 结论第74-76页
        6.1.2 创新点第76页
    6.2 展望第76-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86页

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