摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 相变储能材料概述 | 第12-18页 |
1.2.1 相变储能材料的定义 | 第12页 |
1.2.2 相变储能材料的分类与特点 | 第12-16页 |
1.2.3 相变储能材料的选择依据 | 第16-17页 |
1.2.4 聚乙二醇相变材料及其改性研究 | 第17-18页 |
1.3 复合相变储能材料的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.1 微胶囊型封装法 | 第18页 |
1.3.2 多孔吸附法 | 第18-19页 |
1.3.3 物理共混法 | 第19页 |
1.3.4 化学嵌段或接枝 | 第19-20页 |
1.4 相变储能材料的强化传热研究 | 第20-21页 |
1.4.1 纳米粒子强化传热 | 第20-21页 |
1.4.2 碳基材料复合强化传热 | 第21页 |
1.5 相变储能材料的应用 | 第21-25页 |
1.5.1 建筑领域 | 第21-22页 |
1.5.2 潜热功能热流体 | 第22-23页 |
1.5.3 智能纺织 | 第23页 |
1.5.4 生物材料和生物医学应用 | 第23-24页 |
1.5.5 电子产品 | 第24页 |
1.5.6 太阳能领域 | 第24-25页 |
1.6 选题的目的、意义和主要研究内容 | 第25-27页 |
1.6.1 选题的目的及意义 | 第25-26页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 PEG/GO复合相变储能材料的研究 | 第27-38页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验步骤 | 第28-29页 |
2.2.3 测试和表征 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-37页 |
2.3.1 PEG/GO的微观形貌 | 第30-32页 |
2.3.2 PEG/GO 的傅里叶变换红外谱图(FTIR) | 第32-33页 |
2.3.3 PEG/GO的结晶性分析 | 第33-34页 |
2.3.4 PEG/GO的相变储能性能分析 | 第34-35页 |
2.3.5 PEG/GO的热稳定性分析 | 第35-36页 |
2.3.6 PEG/GO的导热性分析 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 PEG/PEG-g-GO复合相变材料研究 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-42页 |
3.2.1 实验原料及仪器 | 第38-39页 |
3.2.2 实验步骤 | 第39-41页 |
3.2.3 测试和表征 | 第41-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.3.1 PEG-g-GO的接枝证明 | 第42-43页 |
3.3.2 PEG/PEG-g-GO的微观形貌分析 | 第43-44页 |
3.3.3 PEG/PEG-g-GO的结晶性分析 | 第44-45页 |
3.3.4 PEG/PEG-g-GO的相变储能性能分析 | 第45-46页 |
3.3.5 PEG/PEG-g-GO的热稳定性分析 | 第46-47页 |
3.3.6 PEG/PEG-g-GO的导热性能分析 | 第47-48页 |
3.3.7 PEG/PEG-G-GO/GO的相变储能性能分析 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 PVDF/PEGO制备及性能研究 | 第50-59页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-53页 |
4.2.1 实验原料及仪器 | 第50-52页 |
4.2.2 实验步骤 | 第52页 |
4.2.3 测试和表征 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
4.3.1 PVDF/PEGO复合材料的结晶性分析 | 第53-54页 |
4.3.2 PVDF/PEGO复合材料的相变性能分析 | 第54-55页 |
4.3.3 PVDF/PEGO复合材料的热稳定性分析 | 第55-56页 |
4.3.4 PVDF/PEGO复合材料的介电性能分析 | 第56-57页 |
4.3.5 PVDF/PEGO复合材料的微观形貌分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第69页 |