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钢渣作为太阳能光热发电蓄热材料的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究状况第12-21页
        1.2.1 太阳能蓄热材料研究现状第12-17页
        1.2.2 国内外钢渣利用概况第17-18页
        1.2.3 钢渣作为蓄热材料的研究进展第18-21页
    1.3 本课题主要研究内容第21-23页
第2章 钢渣的热稳定和微观结构第23-35页
    2.1 热稳定性实验和微观结构表征第23-27页
        2.1.1 样品制备第23-24页
        2.1.2 实验方法第24-27页
    2.2 热稳定性分析第27-29页
    2.3 相组成分析第29-31页
    2.4 显微结构分析第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 钢渣的热物理性能研究第35-42页
    3.1 钢渣导热性实验第35-38页
        3.1.1 导热性实验的样品制备第35-36页
        3.1.2 导热性实验的方法第36-38页
    3.2 钢渣比热容分析第38-39页
    3.3 钢渣热扩散率分析第39-40页
    3.4 钢渣导热率分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 真空条件下钢渣的摩擦性能研究第42-52页
    4.1 真空条件下钢渣高温实验第42-45页
        4.1.1 高温摩擦实验样品制备第42-43页
        4.1.2 高温摩擦实验方法第43-45页
    4.2 钢渣高温摩擦系数第45-47页
    4.3 钢渣高温磨损率第47-48页
    4.4 磨损面的微观结构和磨损机理第48-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 空气气氛下钢渣的摩擦性能研究第52-60页
    5.1 空气气氛下钢渣高温磨损实验第52-55页
        5.1.1 高温摩擦实验样品制备第52-53页
        5.1.2 高温摩擦实验方法第53-55页
    5.2 钢渣摩擦系数和磨损率第55-56页
    5.3 磨损面的微观结构和磨损机理第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 销盘接触应力有限元分析第60-67页
    6.1 销盘接触的几何模型第60-61页
    6.2 销盘接触的应力计算模型第61-62页
    6.3 销盘接触的有限元分析第62-66页
        6.3.1 ANSYS软件介绍和模型选择第62-63页
        6.3.2 销盘接触三维求解计算第63-66页
    6.4 本章小结第66-67页
第7章 全文结论及展望第67-70页
    7.1 全文总结第67-68页
    7.2 创新点第68页
    7.3 展望第68-70页
参考文献第70-76页
作者简历第76页

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