【摘 要】
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微尺度核态沸腾传热在电子信息工业和微电子机械系统等领域有着重要的应用。使用数值模拟的方法对微尺度核态沸腾过程进行研究很好的解决了由实验方法带来的诸多问题。尤其介
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.51776037、No.52022020)。
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微尺度核态沸腾传热在电子信息工业和微电子机械系统等领域有着重要的应用。使用数值模拟的方法对微尺度核态沸腾过程进行研究很好的解决了由实验方法带来的诸多问题。尤其介观方法,即格子Boltzmann方法,既无需人为设置核化点,又能完整复现沸腾过程气泡成核、长大、聚并等动力学行为和相变传热特性,相较于宏观方法和微观方法具有显著优势。就沸腾相变传热机理而言,微尺度核态沸腾的传热强化技术主要包括构建表面微结构和修饰表面润湿性。其中,表面微结构为核态沸腾的成核提供了有利条件,同时又增大了传热面积。表面做疏水处理有利于提
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