摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 能量储存原理 | 第15-16页 |
1.1.1 热能储存方式 | 第15-16页 |
1.1.2 相变储能 | 第16页 |
1.2 相变储能材料的分类 | 第16-21页 |
1.2.1 按照相变形式分类 | 第16-18页 |
1.2.1.1 固—液相变材料 | 第17页 |
1.2.1.2 固—固相变材料 | 第17页 |
1.2.1.3 固—气和液—气相变材料 | 第17-18页 |
1.2.2 按照材料的性质分类 | 第18-21页 |
1.2.2.1 有机相变材料 | 第18-19页 |
1.2.2.2 无机相变材料 | 第19-20页 |
1.2.2.3 共晶 | 第20-21页 |
1.3 相变材料的选择 | 第21页 |
1.4 微胶囊技术 | 第21-25页 |
1.4.1 微胶囊技术简介 | 第21-22页 |
1.4.2 微胶囊封装方法 | 第22-25页 |
1.4.2.1 化学法 | 第22-23页 |
1.4.2.2 物理法 | 第23页 |
1.4.2.3 物理—化学法 | 第23-25页 |
1.5 微胶囊囊壁材料 | 第25-27页 |
1.5.1 有机壁材 | 第25-26页 |
1.5.2 无机壁材 | 第26页 |
1.5.3 有机—无机复合壁材 | 第26-27页 |
1.6 相变储能微胶囊的应用 | 第27-29页 |
1.6.1 建筑领域 | 第27页 |
1.6.2 纺织领域 | 第27-28页 |
1.6.3 军事领域 | 第28页 |
1.6.4 存在问题与应用前景 | 第28-29页 |
1.7 本课题的研究内容及创新点 | 第29-31页 |
1.7.1 本课题的研究内容 | 第29页 |
1.7.2 本课题的创新点 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-37页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第31页 |
2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 微胶囊的制备过程 | 第32-33页 |
2.3.1 正二十烷/无定型二氧化钛微胶囊的合成 | 第32页 |
2.3.2 微胶囊二氧化钛囊壁的结晶 | 第32-33页 |
2.3.3 不同核壳比微胶囊产品的制备 | 第33页 |
2.4 测试及表征 | 第33-37页 |
2.4.1 光学显微镜 | 第33页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第33页 |
2.4.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第33页 |
2.4.5 X射线能量色散光谱(EDX) | 第33页 |
2.4.6 X射线粉末衍射(XRD) | 第33-34页 |
2.4.7 傅里叶红外光谱(FT-IR) | 第34页 |
2.4.8 光催化降解有机物 | 第34-35页 |
2.4.9 抗菌性能表征 | 第35页 |
2.4.10 差式扫描量热仪(DSC) | 第35页 |
2.4.11 热重分析(TGA) | 第35-37页 |
第三章 正二十烷/结晶TiO_2徽胶囊的合成与表征 | 第37-57页 |
3.1 合成机理 | 第37-38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-55页 |
3.2.1 反应体系的微观形态表征 | 第38页 |
3.2.2 微胶囊产物的形貌和微观结构表征 | 第38-41页 |
3.2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第38-39页 |
3.2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第39-41页 |
3.2.3 微胶囊产物的组分表征 | 第41-43页 |
3.2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第41-42页 |
3.2.3.2 X射线能量色散光谱(EDX) | 第42页 |
3.2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第42-43页 |
3.2.4 微胶囊壁材的结晶性能表征(XRD) | 第43-46页 |
3.2.5 微胶囊的光催化性能表征 | 第46-50页 |
3.2.5.1 光催化降解有机染料 | 第46-48页 |
3.2.5.2 抗菌性能 | 第48-50页 |
3.2.6 微胶囊的相变性能和储热性能表征 | 第50-53页 |
3.2.7 微胶囊的热稳定性和耐久性 | 第53-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 论文总结 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第67-69页 |
作者和导师简介 | 第69-70页 |
附件 | 第70-71页 |