Теоретическое и экспериментальное исследование тепловой проводимости контактов твердых тел с поверхностными пленками

Викулов, Дмитрий Геннадьевич. Теоретическое и экспериментальное исследование тепловой проводимости контактов твердых тел с поверхностными пленками : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.14 / Викулов Дмитрий Геннадьевич; [Место защиты: Моск. гос. авиац. ин-т].- Москва, 2011.- 190 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-5/1443
Автор
Викулов, Дмитрий Геннадьевич
Год
2011
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
1. Современное состояние теоретических и экспериментальных исследований по тепловым н электрическим контактам 15
1.1. Краткий обзор работ по контактному теплообмену 15
1.2. Классификация контактных явлений 20
1.3. Термоэлектрическое взаимодействие в контакте металл-металл 21
1.4. Термоэлектрическая аналогия в контакте металл-металл 22
1.5. Термоэлектрическое взаимодействие в контакте металл-полупроводник 23
1.6. Термическое сопротивление в контакте твердых тел 26
1.7. Асимметрия теплового потока 48
1.8. Тепловая проводимость наносистем 54
1.9. Теплоперенос в нанопленках 63
Выводы по главе 1 69
2. Метод обобщенных сопротивлений 71
2.1. Термодинамический анализ аналогии электрической и тепловой проводимости 71
2.2. Взаимодействие электрической и электронной тепловой проводимости 77
2.3. Обобщенные сопротивления контактов твердых тел 7 8
2.4. Физико-математический смысл контактных сопротивлений 82
Выводы по главе 2 84
3. Влияние поверхностных пленок на электрическую и тепловую проводимость контактов металлов 86
3.1. Влияние поверхностных пленок на электрическое сопротивление металлического контакта 86
3.2. Потенциальный барьер на границе пленки с металлом 87
3.3. Электрическая проводимость поверхностных пленок 107
3.4. Определение толщины поверхностных пленок по электрической проводимости симметричного металлического контакта 109
3.5. Электронная тепловая проводимость поверхностных пленок 110
3.6. Регулирование электронной тепловой проводимости при помощи сверхрешеток на основе контактов металл-полупроводник 113
Выводы по главе 3 116
4. Модель одиночного канала и ее применение для тепловых и электрических расчетов реальных соединений 119
4.1. Образование сопротивлений стягивания в возмущенной зоне 119
4.2. Аналитические приближения модели одиночного канала 122
4.3. Функция стягивания 128
4.4. Функция формы 128
4.5. Сопротивления стягивания в реальных контактах твердых тел 129
4.6. Связь аналитических моделей одиночного канала с термомеханическим состоянием реальных систем 130
4.7. Использование метода обобщенных сопротивлений для взаимного преобразования полуэмпирических выражений термических и
электрических сопротивлений стягивания 134
Выводы по главе 4 135
5. Экспериментальные исследования электронной тепловой проводимости металлического контакта с поверхностными полупроводниковыми пленками 137
5.1. Соотношение электронной и фононной теплопроводности в контакте Ме-пленка-Ме 137
5.2. Экспериментальное исследование асимметрии теплового потока в
контакте металла и полупроводника 138
5.2.1. Цель и задачи эксперимента 138
5.2.2. Экспериментальная установка и методика проведения
эксперимента 139
5.2.3. Тепловая асимметрия в тесном контакте Al-Si 140
5.2.4. Вычисление погрешности измерения плотности теплового потока 141
5.3. Экспериментальное исследование электрического и теплового
сопротивлений поверхностной пленки оксида алюминия в контакте А1 А1203-А1 143
5.3.1. Цель и задачи эксперимента 143
5.3.2. Измерительная схема и рабочий участок установки 143
5.3.3. Система автоматизации измерений 146
5.3.4. Соотношение полной и электронной теплопроводности металлов 151
5.3.5. Расчет электрического и теплового сопротивлений стягивания от номинальной площади к контурной 152
5.3.6. Расчет электрического и теплового сопротивлений стягивания от контурной площади к фактической 153
5.3.7. Расчет электрического и теплового сопротивлений стягивания от номинальной площади к фактической 162
5.3.8. Электрическое и тепловое сопротивления электронной проводимости полупроводниковой пленки n-типа с омической проводимостью в интерфейсе Ме-п-Ме 163
5.3.9. Результаты экспериментального исследования электрического и теплового сопротивлений поверхностной пленки оксида алюминия в контакте АІ-АЬОз-АІ 167
5.3.10. Расчет погрешностей 171
Выводы по главе 5 174
6. Применение терморегулирующих устройств на основе контактов металл полупроводник 176
6.1. Перспективы внедрения терморегулирующих устройств на основе контактов металл-полупроводник 176
6.2. Пример применения терморегулирующих панелей с диодной тепловой проводимостью для обеспечения теплового режима космического аппарата 177
Выводы по главе 6 181
Выводы 182
Список литературы

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Богачев Владимир Алексеевич
Количество страниц
Год
2002
99 000 UZS
Автор
Низовцев, Михаил Иванович
Количество страниц
Год
2011
99 000 UZS
Автор
Платонов, Николай Иванович
Количество страниц
Год
2011
99 000 UZS
Автор
Поликарпов, Алексей Филиппович
Количество страниц
Год
2011
99 000 UZS
Автор
Рыжков, Денис Владимирович
Количество страниц
Год
2011
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3