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超声破碎制粒法理论模型与关键技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 引言第7-8页
    1.2 振动破碎制粒技术发展现状第8-9页
    1.3 本文研究内容与意义第9-11页
第二章 超声制粒技术原理与系统组成第11-17页
    2.1 射流破碎机理第11-15页
        2.1.1 适用于超声破碎制粒的射流理论模型第12-14页
        2.1.2 卫星微球(satellite drop)第14-15页
    2.2 超声破碎制粒装置的组成与改进第15-16页
    2.3 本章小结第16-17页
第三章 超声破碎制粒机主要部分的改进第17-28页
    3.1 超声振动源第17-20页
        3.1.1 压电效应和压电材料第17-18页
        3.1.2 压电陶瓷的振动模式第18页
        3.1.3 夹心式压电陶瓷换能器设计第18-20页
    3.2 喷嘴结构设计第20-22页
    3.3 载流结构第22-23页
    3.4 流速控制系统第23-25页
    3.5 磁力搅拌装置第25-26页
    3.6 微球制备后的测量第26-27页
    3.7 本章小结第27-28页
第四章 超声电源与流速控制电路的设计第28-48页
    4.1 超声换能器驱动电源第28-43页
        4.1.1 超声电源简介第28页
        4.1.2 超声电源总体结构第28-29页
        4.1.3 PWM控制信号发生电路第29-30页
        4.1.4 逆变电路第30-32页
        4.1.5 RC缓冲电路第32-34页
        4.1.6 MOSFET驱动电路第34-35页
        4.1.7 高频变压器设计第35-39页
        4.1.8 阻抗匹配电路第39-40页
        4.1.9 电压频率采集设计第40-43页
    4.2 流速控制电路第43-45页
        4.2.1 齿轮泵驱动电机第43-44页
        4.2.2 流速控制电路第44-45页
    4.3 PCB抗干扰设计第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第五章 确定微球制备关键参数的实验与分析第48-60页
    5.1 微球制备实验第48-49页
        5.1.1 实验装置第48页
        5.1.2 实验步骤第48-49页
    5.2 结果与讨论第49-55页
        5.2.1 确定微球制备关键参数的实验第49-51页
        5.2.2 超声破碎制粒射流速度范围第51-53页
        5.2.3 超声破碎制粒喷孔孔径范围第53页
        5.2.4 射流破碎长度与速度的关系第53-55页
    5.3 卫星微球形成原因分析第55-58页
    5.4 射流破碎过程模拟第58-59页
    5.5 本章小结第59-60页
第六章 工作总结与展望第60-62页
    6.1 全文总结第60-61页
    6.2 工作展望第61-62页
参考文献第62-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65页

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