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聚乙二醇/氧化石墨烯相变储能材料界面结构调控和热性能研究

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

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