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二水草酸相变储能材料的耐受性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 储热技术分类及特点第11-13页
        1.2.1 储热技术分类第11-12页
        1.2.2 不同储热方式比较第12-13页
    1.3 固-液相变储能材料分类第13-17页
        1.3.1 无机相变储能材料第14-15页
        1.3.2 有机相变储能材料第15-17页
        1.3.3 复合相变储能材料第17页
    1.4 相变储能材料的应用第17-19页
        1.4.1 农业中的应用第17-18页
        1.4.2 太阳能的利用第18页
        1.4.3 工业余热回收中的应用第18页
        1.4.4 纺织业中的应用第18-19页
        1.4.5 建筑节能中的应用第19页
        1.4.6 其他方面第19页
    1.5 相变储能技术的发展概况第19-21页
        1.5.1 国内相变储能技术的发展概况第20页
        1.5.2 国外相变储能技术的发展概况第20-21页
        1.5.3 目前存在问题第21页
    1.6 二水草酸相变储能材料的研究进展第21-24页
    1.7 本文研究目的及内容第24-27页
        1.7.1 研究目的第24-25页
        1.7.2 研究内容第25-27页
第二章 二水草酸热物性衰减的原因分析第27-39页
    2.1 实验部分第27-29页
        2.1.1 实验试剂及仪器第27-28页
        2.1.2 微量二水草酸样品热循环实验第28页
        2.1.3 宏量二水草酸样品热循环实验第28-29页
        2.1.4 样品的表征第29页
    2.2 微量二水草酸多次热循环实验结果分析第29-32页
        2.2.1 铝坩埚DSC测试第29-31页
        2.2.2 高压镀金坩埚DSC测试第31-32页
    2.3 宏量二水草酸加速热循环实验结果分析第32-37页
        2.3.1 DSC测试结果分析第33-34页
        2.3.2 FT-IR测试结果分析第34-35页
        2.3.3 XRD测试结果分析第35-36页
        2.3.4 微量与宏量二水草酸加速热循环实验结果对比分析第36-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 二水草酸的循环稳定性改善研究第39-57页
    3.1 实验部分第39-40页
        3.1.1 实验试剂及仪器第39-40页
        3.1.2 样品制备第40页
        3.1.3 样品的表征第40页
    3.2 结果与讨论第40-50页
        3.2.1 二水草酸/NaCl复合相变储能材料的热物性研究第41-44页
        3.2.2 NaCl对二水草酸循环稳定性的影响第44-47页
        3.2.3 膨胀石墨与二水草酸/NaCl复合相变储能材料第47-50页
        3.2.4 二水草酸/NaCl基定型相变储能材料的潜在应用第50页
    3.3 二水草酸与PEG复合相变储能材料第50-54页
    3.4 本章小结第54-57页
第四章 二水草酸基相变储能材料与容器材料的相容性研究第57-65页
    4.1 实验部分第57-58页
        4.1.1 实验试剂及仪器第57-58页
    4.2 二水草酸基相变储能材料的腐蚀实验第58-59页
        4.2.1 全浸腐蚀实验原理第58页
        4.2.2 失重法评定腐蚀速率第58-59页
    4.3 二水草酸基复合相变储能材料的腐蚀研究第59-63页
        4.3.1 容器材料第59-60页
        4.3.2 腐蚀步骤第60页
        4.3.3 腐蚀结果第60-62页
        4.3.4 腐蚀原理第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 结论、创新与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 创新之处第66页
    5.3 存在的问题及展望第66-67页
参考文献第67-75页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第75-77页
致谢第77页

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