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石蜡相变乳液的制备及其过冷现象的机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 引言第14页
    1.2 相变储能技术和材料第14-19页
        1.2.1 相变储能技术第14-15页
        1.2.2 相变储能材料第15-16页
        1.2.3 石蜡微胶囊悬浮液第16-17页
        1.2.4 石蜡相变乳液第17-19页
    1.3 石蜡相变乳液的制备第19-21页
        1.3.1 石蜡相变乳液的制备方法第19页
        1.3.2 影响石蜡乳液性能的因素第19-21页
    1.4 石蜡乳液储能的应用第21-22页
    1.5 石蜡相变乳液的过冷现象第22-26页
        1.5.1 过冷现象的概念第22-23页
        1.5.2 过冷现象的机理第23-25页
        1.5.3 抑制石蜡相变乳液过冷现象的方法第25-26页
    1.6 本研究的目的和研究内容第26-28页
第二章 石蜡相变乳液的制备及性能分析第28-55页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验材料第28-30页
        2.2.1 实验仪器第28-29页
        2.2.2 实验材料第29-30页
    2.3 实验方法第30-34页
        2.3.1 石蜡相变乳液的制备第30-31页
        2.3.2 石蜡相变乳液粒径的测定第31页
        2.3.3 石蜡相变乳液的SEM观察第31-32页
        2.3.4 石蜡相变乳液的TEM观察第32页
        2.3.5 石蜡相变乳液的稳定性测定第32-33页
        2.3.6 石蜡相变乳液流变性的测定第33页
        2.3.7 石蜡相变乳液热力学性质的测定第33-34页
    2.4 实验结果与讨论第34-54页
        2.4.1 石蜡乳液的粒径分布第34-35页
        2.4.2 石蜡粒子的形貌第35-36页
        2.4.3 石蜡相变乳液TEM分析第36页
        2.4.4 石蜡相变乳液的稳定性第36-39页
        2.4.5 石蜡相变乳液流变性能分析第39-42页
        2.4.6 石蜡相变乳液热力学性质第42-48页
        2.4.7 不同粒度的石蜡相变乳液的过冷度第48-50页
        2.4.8 石蜡相变乳液的储热能力第50-51页
        2.4.9 石蜡相变乳液过冷现象的机理分析第51-54页
    2.5 本章小结第54-55页
第三章 石蜡Pickering乳液的制备及性能分析第55-72页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 石蜡Pickering乳液的制备及表征第56-62页
        3.2.1 实验材料第56-57页
        3.2.2 实验仪器第57页
        3.2.3 氢氧化镁铝的制备第57-58页
        3.2.4 石蜡Pickering乳液的制备第58-59页
        3.2.5 石蜡Pickering乳液制备的工艺优化第59-61页
        3.2.6 石蜡Pickering乳液电导率的测定第61页
        3.2.7 石蜡Pickering乳液微观形貌的观测第61页
        3.2.8 石蜡Pickering乳液稳定性的评价第61页
        3.2.9 石蜡Pickering乳液黏度的测定第61页
        3.2.10 石蜡Pickering乳液流变特性的测试第61页
        3.2.11 石蜡Pickering乳液的DSC测试第61-62页
    3.3 实验结果与讨论第62-71页
        3.3.1 正交试验结果分析第62-64页
        3.3.2 石蜡Pickering乳液的电导率第64-65页
        3.3.3 石蜡Pickering乳液中石蜡粒子的形貌第65-66页
        3.3.4 石蜡Pickering乳液的稳定性第66-67页
        3.3.5 石蜡Pickering乳液的流变特性第67-68页
        3.3.6 石蜡Pickering乳液的热力学性质第68-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第四章 结论与展望第72-73页
    4.1 结论第72页
    4.2 展望第72-73页
参考文献第73-83页
硕士期间发表的论文及专利第83-84页
致谢第84-85页

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