摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 相变储能技术的研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 相变材料的分类及其特点 | 第9-10页 |
1.2.2 常用的建筑相变材料 | 第10-13页 |
1.2.3 相变材料的封装技术 | 第13-14页 |
1.3 陶粒概述 | 第14-15页 |
1.3.1 陶粒简介 | 第14-15页 |
1.3.2 尾矿烧制陶粒的可行性 | 第15页 |
1.4 沸石概述 | 第15-17页 |
1.4.1 沸石简介 | 第15-16页 |
1.4.2 沸石的合成方法 | 第16-17页 |
1.5 相变储能建筑材料的应用现状 | 第17-18页 |
1.6 本研究的目的和主要内容 | 第18-19页 |
第二章 相变材料体系及其热性能研究 | 第19-38页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 相变基础理论及其在相变材料制备中的应用 | 第19-21页 |
2.3 实验部分 | 第21-25页 |
2.3.1 实验原料 | 第21页 |
2.3.2 二元低共熔混合物的制备 | 第21-22页 |
2.3.3 步冷曲线 | 第22-23页 |
2.3.4 DSC | 第23-25页 |
2.4 癸酸-肉豆蔻酸二元复合相变材料的相变性能研究 | 第25-29页 |
2.4.1 癸酸-肉豆蔻酸二元体系共熔温度与相图 | 第25-28页 |
2.4.2 癸酸-肉豆蔻酸二元体系的DSC分析 | 第28-29页 |
2.5 癸酸-十六醇二元复合相变材料的相变性能研究 | 第29-32页 |
2.5.1 癸酸-十六醇二元体系共熔温度与相图 | 第29-31页 |
2.5.2 癸酸-十六醇二元体系的DSC分析 | 第31-32页 |
2.6 月桂酸-肉豆蔻酸二元复合相变材料的相变性能研究 | 第32-35页 |
2.6.1 月桂酸-肉豆蔻酸二元体系共熔温度与相图 | 第32-35页 |
2.6.2 月桂酸-肉豆蔻酸二元体系的DSC分析 | 第35页 |
2.7 相变体系的对比 | 第35-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 沸石相陶粒的制备及其性能研究 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 实验原料 | 第39页 |
3.2.2 尾矿陶粒的制备 | 第39-40页 |
3.2.3 尾矿陶粒的水热处理 | 第40页 |
3.2.4 陶粒的真空吸水实验 | 第40页 |
3.2.5 陶粒的测试与表征 | 第40页 |
3.3 结果与探讨 | 第40-48页 |
3.3.1 尾矿陶粒 | 第40-41页 |
3.3.2 NaOH溶液中得到的沸石相陶粒 | 第41-46页 |
3.3.3 KOH溶液中得到的沸石相陶粒 | 第46-47页 |
3.3.4 沸石相陶粒合成条件探讨 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 相变储能陶粒的制备及其性能研究 | 第50-58页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验 | 第50-51页 |
4.2.1 原料 | 第50页 |
4.2.2 相变储能陶粒的制备 | 第50-51页 |
4.2.3 相变储能陶粒的封装及试件制备 | 第51页 |
4.2.4 相变储能试件的降温效果测试 | 第51页 |
4.2.5 相变储能试件的渗漏测试 | 第51页 |
4.2.6 相变储能陶粒的表征 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
4.3.1 陶粒对相变材料的负载率 | 第51-52页 |
4.3.2 相变储能陶粒的DSC分析 | 第52-53页 |
4.3.3 红外分析 | 第53-54页 |
4.3.4 电镜分析 | 第54-55页 |
4.3.5 渗漏测试 | 第55-56页 |
4.3.6 降温效果测试 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
个人简历 | 第66-67页 |
在校期间发表的学术成果情况 | 第67页 |