首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

导热增强型PEG/PAM复合定形相变材料的制备和性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 相变材料第11-15页
        1.2.1 相变材料的含义第11页
        1.2.2 相变材料的选取标准第11-12页
        1.2.3 相变材料的分类第12-14页
            1.2.3.1 无机相变材料第12-13页
            1.2.3.2 有机相变材料第13-14页
            1.2.3.3 复合相变材料第14页
        1.2.4 相变材料的应用第14-15页
    1.3 相变材料的导热性能第15-23页
        1.3.1 定形相变材料的导热系数第15页
        1.3.2 增强定形相变材料导热系数的方法第15-23页
            1.3.2.1 微胶囊封装法第15-17页
            1.3.2.2 物理吸附法第17-20页
            1.3.2.3 共混掺杂法第20-23页
    1.4 相变材料导热系数的模拟研究第23-24页
    1.5 本课题研究意义和研究内容第24-26页
第二章 PEG/PAM-Clay复合定形相变材料的制备和性能第26-40页
    2.1 研究背景和内容第26-27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 实验药品和试剂第27页
        2.2.2 原料的精制第27页
        2.2.3 PEG/PAM复合定形相变材料的制备第27-28页
        2.2.4 表征和性能测试第28-30页
            2.2.4.1 傅立叶红外光谱测试(FTIR)第28页
            2.2.4.2 X-射线检测(XRD)第28-29页
            2.2.4.3 差示扫描量热分析(DSC)第29页
            2.2.4.4 热失重分析(TG)第29页
            2.2.4.5 固-固相变行为表征第29页
            2.2.4.6 导热系数测试第29页
            2.2.4.7 熔融/固化特性测试第29-30页
    2.3 结果和讨论第30-39页
        2.3.1 红外分析(FTIR)第30-31页
        2.3.2 结晶性能分析(XRD)第31-32页
        2.3.3 相变行为表征第32-34页
        2.3.4 热稳定性分析第34-35页
        2.3.5 固-固相变行为表征第35-37页
        2.3.6 导热系数测试第37-38页
        2.3.7 熔融/固化特性第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 PEG/PAM-rGO导热增强型复合定形相变材料的制备和性能第40-60页
    3.1 研究背景和内容第40-41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 实验药品与试剂第41页
        3.2.2 制备还原氧化石墨烯(rGO)第41页
        3.2.3 PEG/PAM-rGO复合定形相变材料的制备第41-42页
        3.2.4 结构表征与性能测试第42-43页
            3.2.4.1 X-射线光电子能谱测试(XPS)第42页
            3.2.4.2 循环测试第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-58页
        3.3.1 对还原氧化石墨烯的表征第43-49页
            3.3.1.1 XPS分析第43-47页
            3.3.1.2 XRD分析第47页
            3.3.1.3 GO,SrGO和LrGO的FTIR表征第47-48页
            3.3.1.4 TG分析第48-49页
        3.3.2 ss-CPCMs的相变行为表征第49-50页
        3.3.3 ss-CPCMs的XRD表征第50-51页
        3.3.4 ss-CPCMs的红外表征(FTIR)第51-52页
        3.3.5 ss-CPCMs的热稳定性(TG)第52-53页
        3.3.6 固-固相变行为表征第53-54页
        3.3.7 ss-CPCMs的循环性能第54-56页
        3.3.8 ss-CPCMs的导热系数测试第56页
        3.3.9 ss-CPCMs的熔融/固化特性测试第56-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 PEG/PAM-rGO复合体系的分子动力学模拟第60-80页
    4.1 引言第60页
    4.2 分子动力学模拟的方法和理论第60-64页
        4.2.1 分子动力学的计算原理第60-62页
        4.2.2 势能参数第62-63页
        4.2.3 边界条件第63-64页
        4.2.4 系综第64页
        4.2.5 控温和控压方法第64页
    4.3 非平衡分子动力学(NEMD)第64-65页
    4.4 PEG/PAM-rGO模型的搭建和模拟方法第65-69页
        4.4.1 模型搭建第66-68页
        4.4.2 相变行为判断依据第68页
            4.4.2.1 自扩散系数第68页
            4.4.2.2 密度变化第68页
        4.4.3 导热系数的计算第68-69页
    4.5 结果和讨论第69-77页
        4.5.1 PEG相变温度的判别第69-71页
            4.5.1.1 自扩散系数判别法第69-70页
            4.5.1.2 密度判别法第70-71页
        4.5.2 导热系数的模拟第71-77页
            4.5.2.1 PEG、PAM、Graphene和GO单物质导热系数模拟第71-73页
            4.5.2.2 PEG/PAM-rGO复合体系导热系数模拟第73-76页
            4.5.2.3 rGO排列方向对复合体系的导热系数影响第76-77页
    4.6 本章小结第77-80页
第五章 全文总结第80-82页
参考文献第82-94页
硕士生期间发表论文和参加科研情况第94-96页
致谢第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:金纳米棒的制备、修饰及其在表面增强拉曼光谱检测中的应用
下一篇:纳米多孔金属催化合成新型碳纳米材料