摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 相变蓄热材料概述 | 第11页 |
1.2 复合相变蓄热材料 | 第11-16页 |
1.2.1 复合相变蓄热材料中蓄热介质的种类 | 第11-12页 |
1.2.2 复合相变蓄热材料中基体材料的种类 | 第12-13页 |
1.2.3 复合相变蓄热材料的制备工艺 | 第13-14页 |
1.2.4 复合相变蓄热材料的应用 | 第14-15页 |
1.2.5 复合相变蓄热材料传热过程的数值模拟 | 第15-16页 |
1.3 无机盐相变材料 | 第16-19页 |
1.3.1 无机盐概述 | 第16页 |
1.3.2 无机盐相变材料的种类 | 第16-18页 |
1.3.3 无机盐的选择原则 | 第18页 |
1.3.4 无机盐/陶瓷基复合相变蓄热材料的研究进展 | 第18-19页 |
1.4 镁橄榄石 | 第19-22页 |
1.4.1 镁橄榄石的结构与性能 | 第19-20页 |
1.4.2 镁橄榄石的制备方法 | 第20-22页 |
1.5 选题的意义及目的 | 第22-24页 |
1.5.1 选题的目的及意义 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 研究内容及方案 | 第24-29页 |
2.1 研究内容 | 第24页 |
2.2 实验方案 | 第24-29页 |
2.2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2.2 实验过程所用到的仪器设备 | 第25页 |
2.2.3 试样制备 | 第25-26页 |
2.2.4 性能检测 | 第26-29页 |
第三章 镁橄榄石在无机盐介质中的形成过程研究 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 MgO/SiO_2摩尔比对产物物相组成的影响 | 第29-30页 |
3.3 温度对产物的影响 | 第30-32页 |
3.3.1 温度对产物物相组成的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 温度对产物显微形貌的影响 | 第31-32页 |
3.4 无机盐用量对产物的影响 | 第32-34页 |
3.4.1 无机盐用量对产物物相组成的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 无机盐用量对产物显微形貌的影响 | 第33-34页 |
3.5 无机盐体系对产物的影响 | 第34-35页 |
3.5.1 无机盐体系对产物物相组成的影响 | 第34页 |
3.5.2 无机盐体系对产物显微形貌的影响 | 第34-35页 |
3.6 产物的粒度分布 | 第35页 |
3.7 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 无机盐/镁橄榄石复合相变蓄热材料的制备工艺研究 | 第37-66页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 镁橄榄石多孔陶瓷基体的性能 | 第37-40页 |
4.2.1 无机盐浸出率 | 第37-38页 |
4.2.2 陶瓷基体的物相分析 | 第38页 |
4.2.3 陶瓷基体的常温物理性能 | 第38-39页 |
4.2.4 陶瓷基体的孔径分布 | 第39-40页 |
4.3 工艺参数对复合相变蓄热材料的影响 | 第40-64页 |
4.3.1 烧结温度对材料性能的影响 | 第40-44页 |
4.3.2 保温时间对材料性能的影响 | 第44-46页 |
4.3.3 无机盐含量对材料性能的影响 | 第46-51页 |
4.3.4 无机盐体系对材料性能的影响 | 第51-55页 |
4.3.5 无机盐配比对复合蓄热材料性能的影响 | 第55-59页 |
4.3.6 材料的高温使用性能 | 第59-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 相变蓄热材料的蓄放热过程及其热应力模拟 | 第66-78页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 复合相变蓄热材料蓄放热过程的物理模型 | 第66-68页 |
5.3 COMSOL Multiphysics 4.3a 中的参数设置 | 第68-70页 |
5.4 模拟结果与讨论 | 第70-76页 |
5.4.1 同一材料放热过程中的温度及热应力分布 | 第71-73页 |
5.4.2 同一材料吸热过程中的温度及热应力分布 | 第73-75页 |
5.4.3 不同无机盐含量材料放热过程中的温度及热应力分布 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 总结论 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第87页 |