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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h層との比較

机译:热阻测量和传热表面集成吸附剂的估计 - 粒子填充H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h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h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:在本研究中,在该研究中,在传热表面上形成膜状吸附靶的吸附剂[2](以下称为传热表面集成吸附剂)是传热表面和吸附面。自接触以来,改善可以预期传热性能和吸附密度的提高。然而,从未有关于整体吸附剂的热阻的研究。因此,在该研究中,使用具有在铝薄板的表面的多孔体的传热表面集成吸附器通过稳态方法测量涂层部分的热阻。此外,将其与活性氧化铝颗粒填充H层进行比较。接下来,考虑粒子接触部分的热阻的一维热阻估计模型分别具有传热表面的热阻和层的热阻,以及粒度和层厚度的热阻粒子和H型我澄清了影响然后,关于传热表面集成型,检查了膜厚度的增加的影响,耐热性增加和传热性能的提高。

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