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基于热力学模型熔盐水化物相变储能材料的开发与研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-18页
   ·储能材料的分类第9-11页
     ·储能方式的分类第9-10页
     ·相变方式分类第10页
     ·化学组成分类第10-11页
   ·无机熔盐水化物相变储能材料特性第11-12页
   ·相变储能材料应用第12-14页
     ·太阳能系统应用第12页
     ·建筑隔热保温应用第12-13页
     ·电力调峰方面应用第13页
     ·工业余热利用第13页
     ·纺织服装方面利用第13-14页
   ·相变储能材料研究现状第14-15页
     ·国外研究状况第14页
     ·国内研究状况第14-15页
     ·研究展望第15页
   ·寻找相变储能材料主要途径第15-16页
   ·本课题研究内容第16-18页
第2章 热力学模型评述第18-39页
   ·热力学模型理论简介第18-28页
     ·Debye–Hückel 理论第18-19页
     ·Pitzer 模型及扩展的 Pitzer 模型第19-22页
     ·Pitzer–Simonson–Clegg 模型(PSC 模型)第22-23页
     ·MSA 模型第23-25页
     ·BET 模型第25-27页
     ·小结第27-28页
   ·PSC 模型和 BET 模型预测能力评述第28-39页
     ·二元熔盐水化物体系热力学模型描述与预测能力比较第28-30页
     ·三元熔盐水化物体系热力学模型描述与预测能力比较第30-37页
     ·小结第37-39页
第3章 熔盐水化物相变储能材料的 BET 模型预测第39-45页
   ·二元体系参数的确定第39-40页
   ·Mg(NO_3)_2–NH_4NO_3–H_2O 三元体系相图的计算第40-42页
   ·SC–LiNO_3–H_2O 三元体系相图的计算第42页
   ·SC–KNO_3–H_2O 三元体系相图的计算第42-43页
   ·LiNO_3–Mg(NO_3)_2–NH_4NO_3–H_2O 四元体系相图的计算第43-44页
   ·小结第44-45页
第4章 熔盐水化物相变储能材料物性检验第45-58页
   ·实验部分第45-48页
     ·仪器和试剂第45页
     ·样品的组成第45-47页
     ·实验方法第47-48页
   ·实验结果第48-56页
     ·LiNO_3–Mg(NO_3)_2–NH_4NO_3–H_2O 储能材料第48-52页
     ·Mg(NO_3)_2–NH_4NO_3–H_2O 储能材料第52-54页
     ·SC–KNO_3–H_2O 储能材料第54-55页
     ·SC–LiNO_3–H_2O 储能材料第55-56页
   ·小结第56-58页
第5章 相变储能材料分层现象及抗沉淀剂研究第58-63页
   ·实验部分第59页
     ·试剂和仪器第59页
     ·实验方法第59页
   ·实验结果第59-61页
     ·抗沉淀剂种类的选择第59-61页
     ·抗沉淀剂量的选择第61页
   ·小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-72页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文第72-73页
致谢第73-74页

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