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纳米颗粒强化相变蓄热机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究纳米颗粒强化相变蓄热的背景及意义第11-14页
        1.1.1 相变蓄热的意义及研究现状第11-13页
        1.1.2 纳米氧化铜强化石蜡相变蓄热的意义及研究现状第13-14页
    1.2 本文主要研究内容第14-16页
第二章 相变蓄热概述第16-32页
    2.1 相变蓄热材料第16-19页
        2.1.1 相变蓄热材料的分类第16-19页
    2.2 相变材料的选取原则第19-20页
    2.3 新型相变蓄热材料第20-24页
        2.3.1 复合相变材料第20-21页
        2.3.2 定形相变材料第21-22页
        2.3.3 P CM建筑材料第22-23页
        2.3.4 相变微胶囊第23-24页
    2.4 相变蓄热中出现的问题第24-25页
        2.4.1 过冷现象第24-25页
        2.4.2 低导热系数第25页
    2.5 强化相变蓄热的方法第25-30页
        2.5.1 改进相变材料容器第26-29页
        2.5.3 相变材料改性第29-30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 纳米颗粒强化相变蓄热实验研究第32-49页
    3.1 制取相变材料及纳米氧化铜颗粒的混合物第32页
    3.2 实验装置第32-36页
        3.2.1 差示扫描量热分析装置第32-34页
        3.2.2 融化凝固实验台第34-36页
    3.3 凝固过程实验结果及分析第36-37页
    3.4 差示扫描量热DS C实验结果及分析第37-47页
        3.4.1 DSC热分析原理第40-43页
        3.4.2 降温速率对石蜡及其混合物凝固过程的影响第43-45页
        3.4.3 纳米氧化铜添加体积分数对石蜡凝固过程的影响第45-47页
        3.4.4 结论第47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 纳米颗粒强化相变蓄热数值研究第49-66页
    4.1 相变蓄热问题及分析方法第49-55页
        4.1.1 相变传热基本问题第49-55页
    4.2 相变问题的数值求解第55-56页
        4.2.1 物理模型第55页
        4.2.2 数学模型第55-56页
    4.3 混合相变材料物性的确定方法第56-58页
        4.3.1 密度、比热容、潜热值、粘度的确定第56-57页
        4.3.2 导热系数的确定第57-58页
    4.4 数值模拟结果及分析第58-65页
        4.4.1 数值模拟结果验证第59-60页
        4.4.2 凝固过程温度随时间变化第60页
        4.4.3 凝固过程相界面随时间的变化第60-65页
    4.5 纳米氧化铜对相变过程的影响第65页
    4.6 本章小结第65-66页
结论与展望第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72页

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