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多元复合相变墙体材料的性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 背景第9页
    1.2 相变储能材料第9-10页
    1.3 相变材料导热分析第10页
    1.4 PCMs在建筑材料中的应用第10-11页
        1.4.1 PCMs在围护结构中的应用第10-11页
        1.4.2 PCMs在新型砂浆中的应用第11页
        1.4.3 PCMs在其他方向的应用第11页
    1.5 PCMs在建筑材料中存在的主要问题第11-12页
        1.5.1 相变储能建筑材料的制备方法还不成熟第12页
        1.5.2 相变储能建筑材料的评价标准还不确定第12页
        1.5.3 相变储能材料的使用成本偏高第12页
    1.6 未来的发展方向第12-13页
    1.7 研究内容及目的第13-14页
第2章 PCM的选择第14-23页
    2.1 PCM的特性第14页
    2.2 相变储能材料的分类第14-18页
        2.2.1 固-液相变储能材料第16-17页
        2.2.2 固-固相变储能材料第17-18页
    2.3 本试验所选相变材料第18页
    2.4 相变材料的封装方法第18-21页
        2.4.1 传统封装法第19页
        2.4.2 液相插层法第19页
        2.4.3 胶囊封装法第19-20页
        2.4.4 毛细管法第20页
        2.4.5 直接浸泡法第20页
        2.4.6 溶胶-凝胶法第20页
        2.4.7 其他方法第20-21页
    2.5 本试验封装方法第21页
    2.6 本章小结第21-23页
第3章 膨胀珍珠岩相变储能材料的制备与表征第23-30页
    3.1 膨胀珍珠岩相变储能材料的制备第23-25页
        3.1.1 原材料及仪器设备第23-24页
        3.1.2 膨胀珍珠岩相变储能材料的性能研究第24-25页
    3.2 复合相变储能材料的性能测试方法及过程第25-28页
        3.2.1 吸水率试验分析第25-26页
        3.2.2 耐久性试验分析第26页
        3.2.3 容留量试验分析第26-27页
        3.2.4 步冷曲线试验分析第27页
        3.2.5 DSC试验分析第27-28页
    3.3 复合相变储能墙体材料性能测试方法及过程第28-29页
        3.3.1 体积膨胀率试验分析第28页
        3.3.2 力学性能试验分析第28-29页
        3.3.3 调温能力试验分析第29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 复合相变储能材料的热物性试验结果与讨论第30-42页
    4.1 吸水率试验结果与讨论第30-31页
    4.2 耐久性试验结果与讨论第31-33页
    4.3 容留量试验结果与讨论第33-36页
    4.4 步冷曲线试验结果与讨论第36-37页
    4.5 DSC试验结果与讨论第37-41页
    4.6 本章小结第41-42页
第5章 复合相变储能墙体材料性能试验结果与讨论第42-48页
    5.1 体膨胀率结果与讨论第42-43页
    5.2 力学性能试验结果与讨论第43-44页
    5.3 调温能力试验结果与讨论第44-46页
        5.3.1 相变降温法第44-46页
        5.3.2 水浴测试法第46页
    5.4 本章小结第46-48页
第6章 结论与展望第48-51页
    6.1 结论第48-49页
    6.2 展望第49-51页
参考文献第51-54页
致谢第54-55页
攻读学位期间的研究成果第55页

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