自相似性微纳米多孔材料热传输特性研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eqsd521
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着化石燃料日益枯竭和全球环境问题的日益严重,探索新型节能环保材料对经济社会的可持续发展至关重要。随着近年来小尺度精密制造等加工工艺的蓬勃发展,兼具质轻、高表面积和极佳隔热性能的自相似微纳米级多孔材料为解决这一问题提供了可能。而目前对多孔材料热传输特性的研究主要集中在宏观尺度,在微纳米尺度的研究往往受限于特定的假设条件,同时自相似性微纳米多孔材料的热传输过程的传热机理和影响因素也缺乏深入研究,热辐射传输特性的实验测量方法也尚不完善。因此本文基于微尺度传热方法,对具有自相似性特征的自相似性微纳米多孔材料及其复合材料的传热问题,开展了结构表征与分形重建、等效热导率的公式推导、传热过程的影响因素分析、热传输特性参数的计算及实验测量的研究,极大的提高了计算的效率和准确性,为其在节能装置中的设计和应用提供了重要的理论指导。针对自相似性微纳米金属多孔结构,以周期性银开孔泡沫为例,使用有限元方法分析了其热传输特性,并着重讨论了可见光和近红外波段处规则周期性银开孔泡沫的吸收和反射特性;以不规则的微纳米开孔铝结构为例,构建了分形球孔骨架模型并采用有限元和时域有限差分方法计算了分形骨架传热模型的等效热导率,所得结果与测量值相比误差小于5.3%,分析了热传输机理及影响因素;以微纳米闭孔铝结构为例,建立了三阶分形正方形模型,采用等效热阻和全尺寸扩散近似方法计算了分形骨架传热模型的等效热导率,分析了热传输机理及影响因素,通过M ie理论简化了全尺寸扩散近似方法,相较测量值误差小于8.3%。结果表明温度的升高会使等效热导率增加,孔形状和体积比表面积的影响较小。针对自相似性微纳米电介质多孔结构,以微纳米开孔聚甲基丙烯酸甲酯结构为例,基于分形理论构建了分形立方体骨架模型,结合等效热阻方法给出了热传导等效热导率的求解方程,并利用全尺寸扩散近似方法计算得到热辐射等效热导率,相较测量值误差小于15.0%,并分析了热传输机理及影响因素;以微纳米闭孔聚甲基丙烯酸甲酯结构为例,基于分形理论构建了闭孔分形交叉模型,结合等效热阻方法给出了热传导等效热导率求解方程,并基于孔形状和表面积对等效热导率影响很小的结论,通过Mie理论对全尺寸扩散近似方法进行了简化得到热辐射等效热导率,所得结果与测量值相比误差小于11.2%,并分析了热传输机理及影响因素。结果表明温度的升高,折射率的增加或消光系数的减小会使等效热导率增加,孔形状和体积比表面积的影响较小。针对新型自相似性微纳米多孔复合材料,以多层膜材料为例,利用传输矩阵和等效介质方法,计算了辐射制冷薄膜装置的辐射特性并进行了优化设计。在此基础上,以分别添加硅和二氧化硅纳米膜的多孔铝为例,探讨了添加多层膜的自相似性微纳米金属多孔复合材料的辐射特性。以掺杂碳纳米纤维的聚苯乙烯多孔复合材料为例,利用FTIR光谱仪和积分球测量了法向-法向透射比与法向-半球透射比/反射比,构建了分形立方体复合骨架模型,采用等效热阻和全尺寸扩散近似方法计算了掺杂分形骨架传热模型的等效热导率,所得结果较现有的法向-法向测量值更为精确,且与宏观多孔材料相比,避免了测量时因样品厚度和截面位置等带来的误差,改进了测量步骤减小了误差。讨论了掺杂不同比例的碳纳米纤维的微纳米多孔聚苯乙烯复合材料的热传输特性,结果表明掺杂比例的增加使等效热导率在元胞尺寸大于1μm时减小,小于60nm时增加。通过本文研究,建立了自相似性微纳米多孔材料及其复合材料从微米到纳米尺度的等效热导率的计算方法,分析并讨论了自相似性微纳米多孔材料的热传输机理及影响因素,构建了自相似性微纳米多孔复合材料的等效热导率的计算方法,分析了热传输特性及影响因素,改进了基于积分球和傅里叶红外光谱仪的自相似性微纳米多孔复合材料的热辐射特性的测量方法,为其在节能装置中的应用提供了重要的理论依据和实验指导。
其他文献
纤维增强聚合物(FRP)复合材料在土木工程领域被广泛应用于结构的加固、修复与升级。碳/玻混杂纤维复合材料可以充分发挥碳纤维的高强度和高模量,以及玻璃纤维的低成本与大应变。纤维混杂复合材料筋筋被应用于结构增强的钢筋束、预应力索和桥梁拉索等。土木工程领域,混杂纤维增强FRP筋在恶劣环境下的蠕变和耐久性能是影响其设计和应用的关键问题。论文研究了碳/玻璃纤维杂化作用,开发了一种碳/玻璃纤维层间杂化的FRP
学位
计算风工程采用的小尺度计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)方法难以考虑真实气象背景影响。针对该问题,近年来涌现出了从中尺度数值天气预报模型(Numerical Weather Prediction Model,简称NWP)获取CFD来流边界的降尺度计算方法。然而,中小尺度模型的控制方程、时空分辨率以及湍流闭合方案差异显著,当前研究对两者嵌套计算所需
学位
锂离子电池(LIBs)因具有输出电压高、循环寿命长、无记忆效应等优点被广泛应用于便携式器件、光伏储能以及新能源汽车等诸多领域。然而,随着人们对长续航里程应用需求的不断提高,提升电池体系能量密度的任务迫在眉睫。而在众多改善能量密度的措施中,提高材料的比容量是提升能量密度重要的途径之一。对于负极材料而言,硅(Si)负极因具有储量丰富、环境友好、理论比容量高(4200 m Ah g-1)等优点,被认为是
学位
大众创业、万众创新已经成为中国经济进入新常态下的时代背景,关于新创企业的战略问题正方兴未艾,立于管理学研究的前沿。“双创”的宗旨是为了实现创新驱动发展,政策支持市场主体开办新创企业,使之逐步成为引领经济社会发展的强力引擎。但是,新创企业往往在产品、技术和市场等方面都面临高度的不可预测性,并且受到资源和能力的“先天劣势”制约,使得基于因果导向的决策逻辑变得不再适用。为了应对不确定性环境,更多的新创企
学位
随着燃气轮机故障诊断技术从简单的人工巡视、定时维修和事后维修向视情维修转变,以智能算法和先进推理技术对燃气轮机关键部件进行在线状态监测和实时故障诊断成为新的研究热点。由于燃气轮机含有多个关键部件,而一般燃气轮机上的测点数量不足以支撑针对每个部件进行独立的监测与诊断。这导致任一部件的故障可能会触发针对其他部件的诊断系统的误报警。因此,设计一套完备的故障诊断架构、制定合理的故障检测逻辑实现燃气轮机多故
学位
惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion,ICF)实验是地球上实现受控热核聚变反应的重要途径之一,其与天体物理超新星演化进程中内部能量向外部传播过程相似。以往的研究表明,ICF靶表面质量直接影响着内爆性能,靶球表面存在的缺陷会使其在向心压缩过程中产生流体力学不稳定性,能量向着薄弱部位发生内爆,最终导致ICF实验的失败。为此,学者们提出在靶球表面加工三维纳米结构,得到具有
学位
随着计算能力和数据规模的快速增长,机器学习在海量数据的驱动下蓬勃发展,成为大数据分析的通用技术。众所周知,机器学习的训练和更新均依赖于高质量的数据来帮助调整模型。然而,尽管可以获得海量的数据,这些数据往往是低质量的原始数据,只有少量数据被加以正确的标注,或者几乎没有任何标注信息,即数据标注稀疏导致机器学习模型失效。此外,传统的机器学习模型建立在训练数据与测试数据独立同分布的假设条件下,但现实常常难
学位
Ti2AlNb合金具有低密度、高比强度、耐腐蚀、兼具优异的室温和高温力学性能等特点,是高速飞行器的理想结构材料。高速飞行器飞行速度超过5马赫,飞行器尖端、翼板、进气道、喷管等薄壁构件服役温度通常在650°C。旋压成形工艺生产周期短,制件精度高,综合力学性能优良,是薄壁回转体构件的首选成形工艺。但是,Ti2AlNb合金属于多相合金,显微组织对加工工艺敏感,且不同的相含量、组织状态都将直接影响旋压件的
学位
当前我国的能源结构中碳基固体燃料仍然占有十分重要的比例,煤炭等燃料燃烧为我国的电力能源需求提供了充足的保障。另一方面,我国对大气污染治理力度不断加大,火电厂氮氧化物(NOx)排放限制也越来越严格。这对深入认识燃烧过程中NOx生成/还原行为特征、掌握更先进成熟的NOx减排技术提出了更高要求。现有NOx减排技术中,燃烧过程中控制燃料N向NO转化的低NOx燃烧技术由于具有较好的经济性而受到了持续关注。在
学位
斑马鱼作为模式生物,不仅与人类有高达87%的相似基因,而且产卵量大(单次产卵100-200枚)、发育迅速,只需约24小时就可以从受精卵发育成完整的胚胎,适合高通量实验,如药物筛选等工作。此外,斑马鱼的胚胎完全体外发育,幼鱼体长只有3-4 mm,在胚胎和幼鱼阶段,身体透明,可观察到内部器官,这为以图像反馈为基础的研究方案提供了其他模式生物难以比拟的便利。有研究发现斑马鱼在心脏病发作后,心肌可以进行分
学位