摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 前言 | 第10-12页 |
1.2 储热技术及材料 | 第12-21页 |
1.2.1 储热技术 | 第12-14页 |
1.2.2 相变储热 | 第14-15页 |
1.2.3 相变储热材料 | 第15-21页 |
1.3 无机熔融盐相变储热材料 | 第21-24页 |
1.4 纳米流体 | 第24-26页 |
1.4.1 比热对储热系统的成本影响 | 第24页 |
1.4.2 纳米流体对于储热材料比热的提高 | 第24-26页 |
1.5 泡沫金属 | 第26-28页 |
1.5.1 泡沫金属 | 第27-28页 |
1.6 研究的意义及目标 | 第28-30页 |
1.6.1 研究意义及创新点 | 第28页 |
1.6.2 研究目标 | 第28页 |
1.6.3 研究内容及技术路线 | 第28-30页 |
第2章 实验 | 第30-40页 |
2.1 原材料及实验设备 | 第30-31页 |
2.2 实验方法 | 第31-32页 |
2.2.1 纳米颗粒改性硝酸盐相变储热材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 泡沫金属基导热增强定形相变储热材料的制备 | 第32页 |
2.3 材料热物理性能的测定 | 第32-38页 |
2.3.1 相变温度及相变潜热的测量 | 第32-34页 |
2.3.2 比热容测定 | 第34-36页 |
2.3.3 热导率测定 | 第36-38页 |
2.4 XRD物相分析 | 第38-39页 |
2.5 EPMA分析 | 第39-40页 |
第3章 纳米颗粒改性硝酸熔融盐相变储热材料的热物理性质分析 | 第40-63页 |
3.1 纳米材料的特性 | 第40页 |
3.2 相变温度和相变潜热 | 第40-46页 |
3.3 比热增强的研究 | 第46-51页 |
3.3.1 添加纳米颗粒后的比热容 | 第46-48页 |
3.3.2 添加纳米颗粒及PVP后的比热容 | 第48-51页 |
3.4 显微组织及物相分析 | 第51-57页 |
3.4.1 SEM形貌分析 | 第51-54页 |
3.4.2 EDX元素成分分析 | 第54-57页 |
3.5 纳米颗粒增强熔融盐比热的模型 | 第57-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 泡沫金属对碳酸熔融盐相变储热材料导热增强的研究 | 第63-74页 |
4.1 泡沫金属基导热增强定形相变储热材料的制备 | 第63-64页 |
4.1.1 泡沫金属 | 第63-64页 |
4.1.2 制备过程 | 第64页 |
4.2 碳酸熔融盐与泡沫金属的相容性分析 | 第64-67页 |
4.3 碳酸熔融盐在泡沫金属中浸渗率的研究 | 第67-71页 |
4.4 热导率研究 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
硕士研究生期间发表的论文 | 第81页 |