对纳米颗粒与纳米薄膜的导热系数、纳米尺度接触热阻、纳米孔隙内部的热质传递机理与规律进行理论探索与数值模拟,对纳米尺度多孔结构的当量导热性能开展理论分析和实验研究,对纳米尺度多孔催化剂薄层表面上甲烷-水蒸气重整反应与湍流混合对流换热开展实验研究、理论分析与数值模拟。力求在理论上对纳米颗粒与纳米薄膜热传递特性、纳米尺度接触热阻、纳米孔隙与纳米尺度多孔结构中的热质传递机理与规律有较深入的认识;探索出有效的数值模拟与并行计算以及实验测量方 法;深入认识高温表面上由于强烈的吸热催化反应强化换热规律,以及反应生成物对换热的影响机理 与规律。本项目无疑具有重要的科学价值和学术意义,同时将为我国发展可重复使用的超高音速航天 器的先进冷却技术、用纳米颗粒的多金属混合粉末烧结多孔体代替贵金属作为汽车尾气净化的催化剂、纳米多孔超绝热材料、纳米催化天然气重整、纳米多孔多晶硅太阳电池、纳米多孔硅在能源、医学、生物、环境等领域中的应用、纳米储氢等的发展提供坚实的理论基础和技术储备。
英文主题词nano particles and nano pores; nano porous structures; heat and mass ransport; catalyst reaction;convection heat transfer