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伝熱面一体型吸着体の熱抵抗測定および推算-粒子充てん層との比較

机译:传热表面集成吸附剂的热阻测量与估算-与颗粒填充层的比较

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摘要

本研究で対象とする膜状吸着体を伝熱面に直接生成する形式の吸着体[2](以下,伝熱面一体型吸着体と記す)は,伝熱面と吸着体の間が面接触することから,伝熱性能の向上と吸着体密度の向上が期待できる.しかしながら,これまで,一体型吸着体の熱抵抗に関する研究はない.そこで,本研究では直径10nm程度の多孔体をアルミ薄板表面上に陽極酸化被膜した伝熱面一体型吸着体を対象として,被膜部の熱抵抗を定常法で測定した.また,活性アルミナ粒子充てん層のそれと比較した.次いで,伝熱面との粒子接触部の熱抵抗および層の熱伝導による熱抵抗をそれぞれ考慮した一次元熱抵抗推算モデルを作成し,粒子充てん型の熱抵抗に及ぼす粒径および層厚さの影響を明らかにした.そして,伝熱面一体型について,膜厚さ増大の影響を検討し,熱抵抗の増大と伝熱性能向上の効果を検討した.
机译:直接在传热面上生成本研究对象的膜状吸附剂的吸附剂[2](以下称为传热面一体型吸附剂)在传热面与吸附剂之间具有表面。由于它们彼此接触,因此预期传热性能和吸附剂密度将得到改善。但是,到目前为止,还没有研究集成吸附剂的热阻。因此,在本研究中,通过稳态方法对传热表面集成吸附剂测量涂层的热阻,其中在铝薄板的表面上阳极氧化了直径约为10 nm的多孔体。也将其与活性氧化铝颗粒填充层的相比。接下来,我们创建了一个一维热阻估算模型,该模型考虑了与传热表面的颗粒接触部分的热阻以及由于层的热传导引起的热阻,以及影响颗粒填充型热阻的粒径和层厚。效果被澄清。然后,对于传热表面一体型,检验了增加膜厚度的效果,并且检验了提高耐热性和改善传热性能的效果。

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