摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 储热方式分类 | 第11-15页 |
1.2.1 显热储热 | 第11-12页 |
1.2.2 潜热储热 | 第12-14页 |
1.2.3 热化学储热 | 第14-15页 |
1.3 无机水合盐相变储热材料的研究进展 | 第15-17页 |
1.3.1 无机水合盐相变储热存在的问题 | 第15页 |
1.3.2 无机水合盐相变储热的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 海泡石型复合材料的研究进展 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 水合盐相变储热材料的性能分析 | 第20-26页 |
2.1 三水醋酸钠与五水硫代硫酸钠的结晶特性分析 | 第20-22页 |
2.1.1 实验仪器与实验材料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验方法 | 第21页 |
2.1.3 结果分析 | 第21-22页 |
2.2 三水醋酸钠与五水硫代硫酸钠的脱水过程分析 | 第22-25页 |
2.2.1 实验仪器与实验材料 | 第22-23页 |
2.2.2 实验方法 | 第23页 |
2.2.3 结果分析 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 五水硫代硫酸钠结晶特性的改善 | 第26-46页 |
3.1 成核剂和增稠剂的选取 | 第26-31页 |
3.1.1 实验仪器与实验材料 | 第26-27页 |
3.1.2 实验方法 | 第27-28页 |
3.1.3 结果分析 | 第28-31页 |
3.1.3.1 二水硫酸钙对五水硫代硫酸钠结晶特性的改善 | 第28-29页 |
3.1.3.2 氧化锌对五水硫代硫酸钠结晶特性的改善 | 第29页 |
3.1.3.3 四硼酸钠对五水硫代硫酸钠结晶特性的改善 | 第29-30页 |
3.1.3.4 成核剂浓度对五水硫代硫酸钠结晶特性的改善 | 第30-31页 |
3.1.3.5 增稠剂浓度对五水硫代硫酸钠结晶特性的改善 | 第31页 |
3.2 成核剂及增稠剂最佳配比的确定 | 第31-41页 |
3.2.1 实验仪器与实验材料 | 第33页 |
3.2.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.2.3 结果分析 | 第34-41页 |
3.2.3.1 步冷曲线结果分析 | 第34-38页 |
3.2.3.2 正交试验结果分析 | 第38-41页 |
3.3 五水硫代硫酸钠相变储热材料的热性能测试 | 第41-44页 |
3.3.1 实验仪器与实验材料 | 第41页 |
3.3.2 实验方法 | 第41-42页 |
3.3.3 结果分析 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 海泡石的改性 | 第46-54页 |
4.1 海泡石的酸热改性 | 第46-48页 |
4.1.1 实验仪器与实验材料 | 第46-47页 |
4.1.2 实验方法 | 第47页 |
4.1.3 结果分析 | 第47-48页 |
4.2 海泡石的TIO_2负载 | 第48-53页 |
4.2.1 实验仪器与实验材料 | 第49页 |
4.2.2 实验方法 | 第49-50页 |
4.2.3 结果分析 | 第50-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 五水硫代硫酸钠/TIO_2-海泡石相变储热材料的制备与性能测试 | 第54-64页 |
5.1 实验仪器与实验材料 | 第54-55页 |
5.2 实验方法 | 第55-56页 |
5.2.1 五水硫代硫酸钠/TiO_2-海泡石相变储热材料的制备 | 第55页 |
5.2.2 五水硫代硫酸钠/TiO_2-海泡石相变储热材料的性能测试 | 第55-56页 |
5.3 结果分析 | 第56-63页 |
5.3.1 热性能分析 | 第56-58页 |
5.3.2 SEM分析 | 第58-59页 |
5.3.3 XRD分析 | 第59-61页 |
5.3.4 加热-冷却循环实验 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |