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膨胀石墨基复合中温相变储热材料的制备及性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 相变材料第12-17页
        1.2.1 相变材料的分类第12-15页
        1.2.2 中温相变材料第15-17页
    1.3 复合相变材料制备方法第17-23页
        1.3.1 微胶囊法第18页
        1.3.2 熔融浸渗法第18页
        1.3.3 插层法第18-19页
        1.3.4 多孔基吸附法第19-23页
    1.4 膨胀石墨的制备及其复合相变材料的研究进展第23-27页
        1.4.1 膨胀石墨的制备工艺第23-24页
        1.4.2 膨胀石墨基复合相变材料的研究进展第24-27页
    1.5 本课题的提出、主要研究内容与创新之处第27-29页
        1.5.1 本课题的提出第27页
        1.5.2 主要研究内容第27-28页
        1.5.3 创新之处第28-29页
第二章 癸二酸/膨胀石墨复合相变材料第29-42页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验材料第29页
        2.2.2 实验仪器第29-30页
        2.2.3 实验方法第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 癸二酸/膨胀石墨复合相变材料的最佳百分含量分析第31-33页
        2.3.2 癸二酸/膨胀石墨复合相变材料的结构分析第33-35页
        2.3.3 癸二酸及癸二酸/膨胀石墨复合相变材料的热分析第35-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 RT100/膨胀石墨复合相变材料第42-54页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 实验材料第42页
        3.2.2 实验仪器第42-43页
        3.2.3 实验方法第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-53页
        3.3.1 RT100/膨胀石墨复合相变材料的最佳百分含量分析第44-46页
        3.3.2 RT100/膨胀石墨复合相变材料的结构分析第46-48页
        3.3.3 RT100 及 RT100/膨胀石墨复合相变材料的热分析第48-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 甘露醇/膨胀石墨复合相变材料第54-62页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 实验材料第55页
        4.2.2 实验仪器第55页
        4.2.3 实验方法第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 膨胀石墨基复合相变储热材料的成型性第62-74页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验部分第62-65页
        5.2.1 实验材料第62-63页
        5.2.2 实验仪器第63页
        5.2.3 实验方法第63-65页
    5.3 结果与讨论第65-73页
        5.3.1 成型性第65-66页
        5.3.2 成型膨胀石墨基复合相变材料的导热系数与储能特性第66-70页
        5.3.3 成型膨胀石墨基复合相变材料的内部结构第70-72页
        5.3.4 成型膨胀石墨基复合相变材料的膨胀系数第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论与展望第74-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-85页
致谢第85-87页
附件第87页

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