聚苯乙烯—二氧化硅@十四烷复合纳米相变胶囊蓄冷流体研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 传统相变蓄冷材料 | 第12-16页 |
1.2.1 水蓄冷材料 | 第12-13页 |
1.2.2 冰蓄冷材料 | 第13-14页 |
1.2.3 共晶盐蓄冷材料 | 第14-16页 |
1.3 新型相变蓄冷材料 | 第16-22页 |
1.3.1 气体水合物蓄冷材料 | 第16-17页 |
1.3.2 有机蓄冷材料 | 第17-18页 |
1.3.3 功能热流体蓄冷材料 | 第18-22页 |
1.5 本课题研究内容及创新 | 第22-26页 |
1.5.1 课题的提出 | 第22-25页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第25页 |
1.5.3 课题的创新之处 | 第25页 |
1.5.4 课题的项目资助 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 主要实验原料 | 第26-27页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第27页 |
2.2 制备方法 | 第27-29页 |
2.2.1 改性二氧化硅溶胶的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 复合纳米相变胶囊的制备 | 第28-29页 |
2.3 复合纳米相变胶囊及其乳液的测试与表征 | 第29-31页 |
2.3.1 单体转化率的测定 | 第29页 |
2.3.2 结构与形貌表征 | 第29-30页 |
2.3.3 纳米相变胶囊热性能分析 | 第30页 |
2.3.4 纳米相变胶囊乳液性能分析 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 实验条件讨论 | 第32-56页 |
3.1 改性二氧化硅溶胶制备条件 | 第32-38页 |
3.1.1 催化剂的选择及用量 | 第32-34页 |
3.1.2 水的加入量 | 第34-36页 |
3.1.3 硅烷偶联剂用量 | 第36-38页 |
3.2 改性二氧化硅的结构表征 | 第38-41页 |
3.2.1 粒径分析 | 第38-39页 |
3.2.2 红外分析 | 第39-40页 |
3.2.3 形貌分析 | 第40-41页 |
3.3 复合纳米相变胶囊制备条件 | 第41-54页 |
3.3.1 乳化剂的作用机理 | 第41-42页 |
3.3.2 乳化剂类型 | 第42-43页 |
3.3.3 复合乳化剂用量 | 第43-45页 |
3.3.4 共聚单体类型 | 第45-47页 |
3.3.5 共聚单体用量 | 第47-49页 |
3.3.6 引发剂用量 | 第49-51页 |
3.3.7 加入改性二氧化硅时间 | 第51-53页 |
3.3.8 改性二氧化硅用量 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 复合纳米相变胶囊及其乳液性能分析 | 第56-69页 |
4.1 复合纳米相变胶囊的结构形貌分析 | 第56-60页 |
4.1.1 粒径分析 | 第56-57页 |
4.1.2 红外分析 | 第57-58页 |
4.1.3 形貌分析 | 第58-59页 |
4.1.4 XPS 分析 | 第59-60页 |
4.2 纳米相变胶囊的热性能分析 | 第60-63页 |
4.2.1 差示扫描量热分析 | 第60-61页 |
4.2.2 热重分析 | 第61-63页 |
4.3 复合纳米相变胶囊乳液的性能分析 | 第63-67页 |
4.3.1 乳液导热系数分析 | 第63-65页 |
4.3.2 乳液的比热容 | 第65-66页 |
4.3.3 乳液粘度测试 | 第66-67页 |
4.3.4 乳液机械稳定性测试 | 第67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |