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双组分纳米流体的物性测量和NH3/H2O泡状吸收强化的研究

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

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