摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 定形复合相变储能材料 | 第12-14页 |
1.1.1 微胶囊技术 | 第12页 |
1.1.2 多孔材料支撑体定形 | 第12-14页 |
1.2 矿物基定形复合相变储能材料 | 第14-19页 |
1.3 硅藻土基定形复合相变材料的研究现状 | 第19-22页 |
1.4 氧化硅基复合相变材料的研究现状 | 第22-23页 |
1.5 储能材料导热增强的研究现状 | 第23-24页 |
1.6 定形复合相变材料的应用 | 第24-26页 |
1.7 研究目的,主要研究内容和论文完成的工作量 | 第26-28页 |
第2章 PEG/硅藻土定形复合相变材料的制备及热物性能研究 | 第28-47页 |
2.1 实验与测试 | 第28-31页 |
2.2 硅藻土的形貌与孔结构 | 第31-36页 |
2.3 真空与非真空浸渍的对比实验研究 | 第36-37页 |
2.4 形态稳定性能研究 | 第37-38页 |
2.5 化学相容性研究 | 第38-39页 |
2.6 微观形貌特征 | 第39页 |
2.7 相变行为的研究 | 第39-42页 |
2.8 PEG活化能的计算 | 第42-43页 |
2.9 热稳定性能研究 | 第43-44页 |
2.10 循环稳定性能研究 | 第44-45页 |
2.11 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 PEG/硅藻土/纳米Ag复合相变材料的制备及热物性能研究 | 第47-64页 |
3.1 实验与测试 | 第47-49页 |
3.2 纳米Ag修饰的硅藻土的微观形貌与孔结构特征 | 第49-53页 |
3.3 化学相容性研究 | 第53-55页 |
3.4 微观形貌的分析 | 第55-56页 |
3.5 热物性能分析 | 第56-59页 |
3.6 热稳定性能研究 | 第59页 |
3.7 导热性能的研究 | 第59-61页 |
3.8 循环稳定性的研究 | 第61-63页 |
3.9 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 PEG/硅藻土/碳纳米管复合相变材料的制备及热物性能研究 | 第64-78页 |
4.1 实验与测试 | 第64-65页 |
4.2 碳纳米管修饰的硅藻土的微观形貌与孔结构特征 | 第65-68页 |
4.3 形态稳定型研究 | 第68-69页 |
4.4 化学相容性研究 | 第69页 |
4.5 微观结构的研究 | 第69-71页 |
4.6 SWCN对PEG/DCN复合相变储能材料的相变行为的影响 | 第71-72页 |
4.7 热稳定性能的研究 | 第72-73页 |
4.8 导热性能的研究 | 第73-75页 |
4.9 循环稳定性的研究 | 第75-76页 |
4.10 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 硅藻土基低、中、高温定形复合相变材料的制备及热物性能研究 | 第78-93页 |
5.1 实验与测试 | 第78-80页 |
5.2 形态稳定性研究 | 第80-81页 |
5.3 微观形貌的研究 | 第81-82页 |
5.4 煅烧温度对硅藻土比表面积的影响 | 第82-84页 |
5.5 化学相容性的研究 | 第84-86页 |
5.6 热物性能研究 | 第86-89页 |
5.7 循环稳定性的研究 | 第89-90页 |
5.8 热稳定性的研究 | 第90-92页 |
5.9 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 SiO_2基低温复合相变储能材料的制备与热物性能研究 | 第93-109页 |
6.1 实验与测试 | 第93-96页 |
6.2 FOSA预处理前后化学成分的变化 | 第96-97页 |
6.3 提硅单因素实验 | 第97-98页 |
6.4 PEG/SiO_2复合相变材料的形成机理 | 第98-99页 |
6.5 形态稳定性研究 | 第99-100页 |
6.6 化学相容性研究 | 第100-102页 |
6.7 微观结构的研究 | 第102-104页 |
6.8 热物性能研究 | 第104-106页 |
6.9 热稳定性的研究 | 第106-107页 |
6.10 熔化和凝固特征研究 | 第107-108页 |
6.11 本章小结 | 第108-109页 |
第7章 SiO_2基高温复合相变储能材料的制备与热物性能研究 | 第109-117页 |
7.1 实验与测试 | 第109-111页 |
7.2 FHPS的形成机理,形貌,结构和表面性质分析 | 第111-112页 |
7.3 微观形貌分析 | 第112-113页 |
7.4 化学相容性研究 | 第113-115页 |
7.5 相变性能研究分析 | 第115页 |
7.6 热稳定性研究 | 第115-116页 |
7.7 本章小结 | 第116-117页 |
第8章 结论 | 第117-119页 |
创新点 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-130页 |
附录 | 第130-133页 |