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纳米复合蓄热材料强化相变传热实验与数值模拟研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-22页
第一章 绪论第22-44页
   ·课题研究背景及意义第22-24页
   ·相变储能技术第24-33页
     ·储能技术概述第24-26页
     ·相变储能材料第26-28页
     ·相变储能技术的应用第28-30页
     ·储能技术用于热泵热水器第30-33页
   ·提高有机相变储能材料传热性能的方法第33-40页
     ·翅片结构的强化传热第33-34页
     ·改善有机相变储能材料的导热性能第34-40页
   ·纳米复合相变蓄热材料第40-41页
   ·本文研究目标和主要内容第41-42页
   ·本文特色和创新点第42-44页
第二章 实验及测试方法第44-59页
   ·引言第44页
   ·相变过程的特性第44-45页
     ·成核第44-45页
     ·晶体生长第45页
   ·实验原料和仪器第45-48页
     ·原料第45-48页
     ·仪器第48页
   ·测试方法和表征手段第48-57页
     ·温度-时间曲线分析法第48-49页
     ·相变温度、相变潜热和比热的测试第49-54页
     ·导热系数测试第54-57页
     ·重力沉降法第57页
     ·其它表征方法第57页
   ·本章小结第57-59页
第三章 纳米复合相变蓄热材料制备第59-72页
   ·引言第59-60页
   ·纳米复合相变蓄热材料制备方法第60页
   ·结果与分析第60-66页
     ·纳米颗粒种类的确定第60-64页
     ·分散剂的确定第64-66页
   ·纳米复合相变蓄热材料结构表征第66-69页
     ·电子扫描显微镜分析第66-68页
     ·傅立叶变换红外吸收光谱分析第68-69页
   ·纳米复合相变蓄热材料稳定机理分析第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第四章 Cu-石蜡相变潜热、比热和导热系数研究第72-94页
   ·引言第72-73页
   ·Cu-石蜡的相变温度、相变潜热和比热第73-82页
     ·Cu-石蜡DSC 测试第73页
     ·相变温度和潜热第73-76页
     ·热循环稳定性第76-78页
     ·比热第78-79页
     ·理论分析第79-82页
   ·Cu-石蜡的导热系数第82-93页
     ·测试步骤第82页
     ·纳米Cu 含量对导热性能的影响第82-83页
     ·温度对导热系数的影响第83-84页
     ·循环次数对导热系数的影响第84-86页
     ·导热系数模型分析第86-89页
     ·纳米复合蓄热材料导热性能理论分析第89-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 Cu-石蜡强化相变传热实验研究第94-113页
   ·引言第94页
   ·Cu-石蜡相变传热实验研究第94-100页
     ·实验装置第94-95页
     ·实验步骤第95页
     ·结果与分析第95-100页
   ·Cu-石蜡用于储能式热泵热水器第100-112页
     ·储能系统设计第100-102页
     ·实验系统与装置第102-104页
     ·实验步骤第104-105页
     ·结果与分析第105-112页
   ·本章小结第112-113页
第六章 Cu-石蜡相变传热数值模拟第113-133页
   ·引言第113-114页
   ·Fluent 计算软件概述第114页
   ·物理模型和数学模型的建立第114-117页
     ·物理模型第115页
     ·数学描写第115-117页
   ·计算参数设定第117-119页
     ·时间步长和网格划分第117页
     ·松弛因子第117页
     ·模型有效性第117-118页
     ·热物性参数的选择第118-119页
   ·数值计算结果与分析第119-130页
     ·蓄热过程第119-124页
     ·放热过程第124-127页
     ·模拟与实验结果比较第127页
     ·熔化和凝固过程传热分析第127-130页
   ·纳米粒子促进相变传热的机理分析第130-132页
     ·成核作用第130页
     ·导热作用第130-131页
     ·热扩散作用第131-132页
   ·本章小结第132-133页
结论第133-136页
参考文献第136-151页
攻读博士学位期间取得的研究成果第151-152页
致谢第152页

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