摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
注释说明清单 | 第12-14页 |
引言 | 第14-16页 |
1 文献综述 | 第16-47页 |
·纳米流体 | 第16-34页 |
·纳米流体的制备技术 | 第17-20页 |
·纳米流体导热系数 | 第20-28页 |
·纳米流体的对流传热 | 第28-30页 |
·纳米流体的沸腾传热 | 第30-32页 |
·纳米流体强化传质过程 | 第32-34页 |
·吸收过程及其强化技术 | 第34-42页 |
·吸收强化元件 | 第36-39页 |
·表面活性剂 | 第39-42页 |
·纳米流体强化泡状吸收过程的研究 | 第42-44页 |
·存在的问题 | 第44-45页 |
·论文内容 | 第45-47页 |
2 纳米流体的制备 | 第47-57页 |
·CNTs-NH_3双组分纳米流体的制备 | 第47-51页 |
·SiO_2纳米流体的制备 | 第51-56页 |
·SiO_2-C_2H_5OH纳米流体的制备 | 第51-54页 |
·SiO_2-H_2O纳米流体的制备 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
3 双组分纳米流体的物理性质 | 第57-92页 |
·相关的研究概述 | 第57-58页 |
·双组分纳米流体的导热系数 | 第58-70页 |
·实验方法 | 第58-65页 |
·CNTs-NH_3双组分纳米流体导热系数的实验研究 | 第65-67页 |
·CNTs-NH_3双组分纳米流体导热系数的关联式的回归 | 第67-70页 |
·纳米流体的表面张力 | 第70-76页 |
·实验方法 | 第70-72页 |
·CNTs-NH_3双组分纳米流体的表面张力 | 第72-74页 |
·SiO_2纳米流体的表面张力 | 第74-76页 |
·纳米流体的运动粘度 | 第76-82页 |
·实验方法 | 第76-77页 |
·CNTs-NH_3双组分纳米流体的运动粘度 | 第77-80页 |
·SiO_2纳米流体的运动粘度 | 第80-82页 |
·纳米流体中扩散物质的扩散速率的强化 #7l | 第82-90页 |
·实验方法 | 第82-84页 |
·实验现象与结果 | 第84-88页 |
·纳米流体中荧光素的扩散速率提高的原因分析 | 第88-90页 |
·小结 | 第90-92页 |
4 双组分纳米流体中的NH_3/H_2O泡状吸收强化性能 | 第92-110页 |
·相关的研究概述 | 第92-93页 |
·双组分纳米流体对NH_3/H_2O泡状吸收过程的强化机理 | 第93-96页 |
·双组分纳米流体对传质过程的影响 | 第93-95页 |
·双组分纳米流体对传热过程的影响 | 第95页 |
·双组分纳米流体对气泡形成与运动过程的影响 | 第95-96页 |
·NH_3/H_2O泡状吸收实验系统 | 第96-99页 |
·实验流程及实验步骤 | 第96页 |
·数据处理 | 第96-98页 |
·误差分析 | 第98-99页 |
·碳纳米管质量百分比对NH_3/H_2O泡状吸收强化效果的影响 | 第99-102页 |
·实验结果 | 第99-100页 |
·分析与讨论 | 第100-102页 |
·氨的初始浓度对NH_3/H_2O泡状吸收强化效果的影响 | 第102-106页 |
·实验结果 | 第102-104页 |
·分析与讨论 | 第104-106页 |
·氨气流量对NH_3/H_2O泡状吸收强化效果的影响 | 第106-109页 |
·实验结果 | 第106-108页 |
·分析与讨论 | 第108-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
5 纳米颗粒对纳米流体中气泡特性的影响 | 第110-128页 |
·相关的研究概述 | 第110-111页 |
·测试纳米流体中气泡特性的实验系统 | 第111-114页 |
·实验流程及实验步骤 | 第111-113页 |
·数据处理 | 第113-114页 |
·实验现象与结果 | 第114-119页 |
·对纳米流体中气泡尺度变化的原因分析 | 第119-127页 |
·气泡尺度的计算模型 | 第119-123页 |
·模型的计算结果分析 | 第123-125页 |
·纳米颗粒对气泡形成过程的影响 | 第125-127页 |
·小结 | 第127-128页 |
结论 | 第128-130页 |
工作展望 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-142页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第142-144页 |
创新点摘要 | 第144-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
作者简介 | 第146-147页 |