摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
主要符号说明 | 第9-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
·课题研究背景 | 第13页 |
·能源现状 | 第13页 |
·中国的能源发展现状 | 第13页 |
·消费与需求 | 第13-15页 |
·相变储能技术概述 | 第15-23页 |
·相变储能技术的研究方向 | 第16-21页 |
·超微粉体的制备 | 第21-22页 |
·相变储能式热泵热水器 | 第22-23页 |
·课题来源 | 第23-24页 |
·主要研究内容及创新点 | 第24-25页 |
·主要研究内容 | 第24-25页 |
·创新之处和主要特色 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第二章 复合相变储能材料的制备 | 第26-36页 |
·引言 | 第26-27页 |
·复合相变材料的制备 | 第27-29页 |
·实验原料 | 第27页 |
·实验设备 | 第27页 |
·片状石墨微粉的制备 | 第27-29页 |
·石墨/石蜡复合相变储能材料的制备 | 第29页 |
·石墨/石蜡复合相变储能材料的表征 | 第29-33页 |
·微观结构表征 | 第29-30页 |
·傅立叶变换红外吸收光谱分析 | 第30-31页 |
·热导率的测试原理及设备 | 第31-33页 |
·复合相变材料的分散机理 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 片层石墨制备方法的优化 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·Hot-Disk 热常数分析仪测试方法 | 第36-39页 |
·测试系统及原理 | 第36-38页 |
·测试过程 | 第38-39页 |
·用正交实验优化片层石墨的制备工艺 | 第39-42页 |
·片状石墨微粉制备的最佳转速选择 | 第40-41页 |
·片状石墨微粉制备的最佳剪切时间选择 | 第41-42页 |
·不同方法制备的片状石墨微粉对比 | 第42页 |
·小结 | 第42-44页 |
第四章 石墨/石蜡高效复合相变材料的热物性研究 | 第44-57页 |
·引言 | 第44页 |
·测试系统及原理 | 第44-47页 |
·导热系数分析 | 第47-52页 |
·片状石墨微粉含量对导热性能的影响分析 | 第47-48页 |
·温度对导热系数的影响 | 第48页 |
·循环次数对片状石墨微粉不同含量材料导热系数的影响 | 第48-50页 |
·循环次数对不同方法制备石墨材料导热系数的影响 | 第50-51页 |
·不同制备方法对复合材料导热系数的影响 | 第51-52页 |
·复合材料相变温度和潜热分析 | 第52-55页 |
·片状石墨微粉含量对相变温度和潜热的影响 | 第52-54页 |
·循环次数对相变温度和潜热的分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第五章 复合相变储能材料在热泵热水器中的应用 | 第57-69页 |
·引言 | 第57页 |
·石墨/石蜡复合材料的储放热特性研究 | 第57-60页 |
·相变储能系统的设计 | 第60-62页 |
·储能系统参数测试 | 第61页 |
·实验步骤 | 第61-62页 |
·结果分析 | 第62-68页 |
·储热过程系统的温度分布 | 第62-66页 |
·出水温度的变化 | 第66-67页 |
·制冷剂出口温度的变化 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 复合相变材料强化传热的数值模拟 | 第69-79页 |
·引言 | 第69页 |
·模型分析 | 第69-72页 |
·模型简化 | 第69-71页 |
·传热方程 | 第71-72页 |
·计算参数的确定 | 第72页 |
·网格的划分 | 第72页 |
·松弛因子的选择 | 第72页 |
·热物性参数的选择 | 第72页 |
·数值模拟结果分析 | 第72-78页 |
·放热过程相界面变化 | 第73-75页 |
·放热过程温度场分布 | 第75-76页 |
·管壁温度对凝固时间的影响 | 第76-77页 |
·翅片厚度对放热过程的影响 | 第77页 |
·翅片间距对放热过程的影响 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |