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多元熔盐储能材料的相图热力学计算及热物性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 引言第13-27页
    1.1 能源消费结构第13-15页
    1.2 能源储存技术第15-17页
    1.3 热能储存第17-25页
        1.3.1 热能储存的分类第17-19页
        1.3.2 储热材料研究现状第19-23页
        1.3.3 熔盐储热材料研究第23-25页
    1.4 课题的提出和研究内容第25-27页
第2章 相图热力学计算方法第27-37页
    2.1 相图热力学原理第28-30页
    2.2 热力学模型第30-33页
        2.2.1 纯组元的热力学模型第30-31页
        2.2.2 准化学计量比化合物第31页
        2.2.3 置换熔体模型第31-32页
        2.2.4 缔合物模型第32-33页
    2.3 热力学计算软件介绍第33-37页
        2.3.1 Pandat应用软件第33-35页
        2.3.2 FactSage应用软件第35-37页
第3章 实验部分第37-45页
    3.1 实验设备第37-44页
        3.1.1 差示扫描量热仪(DSC)第37页
        3.1.2 密度测量仪第37-39页
        3.1.3 粘度测量仪第39-41页
        3.1.4 激光闪光法导热仪第41-42页
        3.1.5 同步热分析仪第42-43页
        3.1.6 X射线衍射仪第43-44页
    3.2 实验药品第44-45页
第4章 熔盐体系相图热力学计算第45-81页
    4.1 Ca(NO_3)_2 体系热力学计算第45-64页
        4.1.1 Ca(NO_3)_2 液相Gibbs自由能数据的预测第46-47页
        4.1.2 文献评估第47-49页
        4.1.3 混合焓的经验预测第49-51页
        4.1.4 热力学建模第51-54页
        4.1.5 热力学优化第54-55页
        4.1.6 结果与讨论第55-64页
    4.2 碱金属熔盐体系热力学计算第64-69页
        4.2.1 文献调研第64-66页
        4.2.2 结果与讨论第66-69页
    4.3 混合熔盐体系热力学计算第69-79页
        4.3.1 文献评估第70-71页
        4.3.2 热力学建模第71-73页
        4.3.3 热力学优化第73-74页
        4.3.4 结果与讨论第74-79页
    4.4 本章小结第79-81页
第5章 NaF-NaCl-Na_2CO_3高温熔盐储能材料研究第81-105页
    5.1 高温熔盐体系评估第81-82页
    5.2 NaF-NaCl-Na_2CO_3体系相图热力学计算第82-89页
        5.2.1 文献调研第83页
        5.2.2 热力学模型第83-86页
        5.2.3 热力学优化第86-87页
        5.2.4 结果与讨论第87-89页
        5.2.5 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系构建第89页
    5.3 NaF-NaCl-Na_2CO_3高温熔盐的实验研究第89-102页
        5.3.1 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系的结构分析第89-90页
        5.3.2 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系的熔点和焓变第90-94页
        5.3.3 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系的比热容第94-98页
        5.3.4 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系的密度第98-100页
        5.3.5 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系的热稳定性第100-101页
        5.3.6 NaF-NaCl-Na_2CO_3三元系的经济分析第101-102页
    5.4 本章小结第102-105页
第6章 低熔点多元硝酸盐体系热力学及热物性研究第105-125页
    6.1 多元硝酸盐体系评估调研第105-107页
    6.2 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系构建第107-108页
    6.3 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系热物性研究第108-123页
        6.3.1 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系的熔点和焓第108-109页
        6.3.2 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系的比热容第109-113页
        6.3.3 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系的密度第113-116页
        6.3.4 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系的粘度第116-120页
        6.3.5 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系的热稳定性第120-121页
        6.3.6 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-NaNO_2-KNO_2体系的导热第121-123页
    6.4 本章小结第123-125页
第7章 总结与展望第125-129页
    7.1 总结第125-126页
    7.2 展望第126-129页
参考文献第129-139页
致谢第139-141页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第141-142页

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