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纤维素海绵及其复合相变储能材料的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 海绵的发泡方法第9-10页
        1.1.1 物理发泡法第9页
        1.1.2 化学发泡法第9-10页
    1.2 纤维素简介第10-12页
        1.2.1 纤维素的化学组成与结构第10页
        1.2.2 纤维素的主要溶解体系第10-12页
    1.3 纤维素海绵的制备方法第12-13页
        1.3.1 纤维素衍生物制备纤维素海绵第12页
        1.3.2 纤维素直接溶解法制备纤维素海绵第12-13页
    1.4 相变储能材料第13-15页
        1.4.1 相变储能材料的分类和特点第13-14页
        1.4.2 纤维素复合相变材料的研究进展第14-15页
        1.4.3 导热增强型相变材料的研究进展第15页
    1.5 论文的研究目的、内容和主要创新点第15-17页
        1.5.1 研究目的与意义第15页
        1.5.2 研究的主要内容第15页
        1.5.3 论文主要创新点第15-17页
2 纤维素海绵的制备和性能表征第17-30页
    2.1 前言第17页
    2.2 实验部分第17-19页
        2.2.1 实验材料与仪器第17-18页
        2.2.2 制备方法第18页
        2.2.3 样品表征第18-19页
    2.3 结果与讨论第19-28页
        2.3.1 成孔剂的用量对纤维素海绵性能的影响第19-22页
        2.3.2 脱脂棉的比例对纤维素海绵性能的影响第22-25页
        2.3.3 纤维素的总质量分数对纤维素海绵性能的影响第25-27页
        2.3.4 成孔剂的回收第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
3 PEG/纤维素固-固相变储能材料的制备与表征第30-47页
    3.1 前言第30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 实验材料与仪器第30-31页
        3.2.2 制备方法第31页
        3.2.3 样品表征第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-46页
        3.3.1 PEG的分子量对SS-PCMs性能的影响第32-34页
        3.3.2 PEG-6000的质量分数对SS-PCMs性能的影响第34-39页
        3.3.3 TiO_2的加入对SS-PCMs性能的影响第39-46页
    3.4 本章小结第46-47页
结论第47-49页
参考文献第49-55页
攻读学位期间发表的学术论文第55-56页
致谢第56-57页

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