石墨泡沫炭浸渗高温相变复合储能材料的设计与分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 论文研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 飞行器热防护系统的研究和发展 | 第10-14页 |
1.2.1 被动式热防护 | 第11页 |
1.2.2 半被动式热防护 | 第11-12页 |
1.2.3 主动式热防护 | 第12页 |
1.2.4 热防护系统的选用原则 | 第12-13页 |
1.2.5 相变式热沉结构 | 第13-14页 |
1.3 高温相变材料和石墨化泡沫炭研究进展 | 第14-19页 |
1.3.1 高温相变材料 | 第14-16页 |
1.3.2 石墨化泡沫炭 | 第16-17页 |
1.3.3 石墨泡沫炭浸渗相变材料研究进展 | 第17-19页 |
1.4 研究内容和研究方法 | 第19-22页 |
第2章 石墨化泡沫炭的制备 | 第22-36页 |
2.1 原料的测试与表征 | 第22-28页 |
2.1.1 聚氨酯泡沫 | 第22-24页 |
2.1.2 中间相沥青 | 第24-27页 |
2.1.3 聚乙烯醇 | 第27-28页 |
2.1.4 表面活性剂 | 第28页 |
2.2 石墨泡沫炭的制备工艺流程 | 第28-33页 |
2.2.1 碳源加入量 | 第28-29页 |
2.2.2 悬浮液的配制 | 第29-30页 |
2.2.3 浸渍与干燥 | 第30页 |
2.2.4 复制模板孔隙结构 | 第30-31页 |
2.2.5 氧化定型 | 第31-32页 |
2.2.6 炭化和石墨化 | 第32-33页 |
2.2.7 制备工艺总流程 | 第33页 |
2.3 目标性能参数及其影响因素 | 第33-34页 |
2.4 实验方案设计 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 石墨化泡沫炭的性能测试与表征 | 第36-52页 |
3.1 石墨化泡沫炭的制备过程分析 | 第36-43页 |
3.1.1 质量、体积和密度 | 第36-37页 |
3.1.2 微观形貌观察 | 第37-39页 |
3.1.3 红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.1.4 元素含量分析 | 第40页 |
3.1.5 X射线衍射分析 | 第40-41页 |
3.1.6 拉曼光谱分析 | 第41-43页 |
3.2 石墨化泡沫炭的性能测试 | 第43-50页 |
3.2.1 孔隙结构 | 第43-46页 |
3.2.2 石墨化度 | 第46-47页 |
3.2.3 热导率 | 第47-48页 |
3.2.4 力学性能 | 第48-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 复合相变储能材料的制备与测试表征 | 第52-66页 |
4.1 高温相变材料的选型与表征 | 第52-55页 |
4.1.1 高温相变材料的选型标准 | 第52-54页 |
4.1.2 高温相变材料的表征 | 第54-55页 |
4.2 多孔介质的液相浸渗原理与分析 | 第55-57页 |
4.2.1 液相浸渗过程的基本原理 | 第55-56页 |
4.2.2 液相浸渗过程的影响因素分析 | 第56-57页 |
4.3 高温相变材料的浸渗工艺 | 第57-60页 |
4.3.1 浸渗效果的评价 | 第57-58页 |
4.3.2 浸渗时间 | 第58-59页 |
4.3.3 浸渗温度 | 第59页 |
4.3.4 浸渗压力 | 第59页 |
4.3.5 泡沫炭孔隙结构 | 第59-60页 |
4.4 复合相变储能材料的测试表征 | 第60-64页 |
4.4.1 相变温度和相变焓 | 第60-61页 |
4.4.2 热导率 | 第61-62页 |
4.4.3 力学性能 | 第62-63页 |
4.4.4 微观形貌与结构 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 复合相变储能材料在热防护系统中的应用 | 第66-82页 |
5.1 传热学基本原理 | 第66-68页 |
5.2 热防护系统的基本参数及其热载荷 | 第68-72页 |
5.2.1 热防护系统的基本参数 | 第68-70页 |
5.2.2 热防护系统的热载荷 | 第70-71页 |
5.2.3 热防护系统基本设计参数估算 | 第71-72页 |
5.3 热防护系统的传热过程分析 | 第72-78页 |
5.4 不同热防护设计方案的比较 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |