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新型复合吸附剂性能研究及其在吸附床中的应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第9-10页
1 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 吸附式制冷研究进展第12-21页
        1.2.1 物理吸附工质对的研究第13-15页
        1.2.2 化学吸附工质对的研究第15-16页
        1.2.3 复合吸附工质对的研究第16-19页
        1.2.4 数值模拟研究第19-21页
    1.3 本课题研究内容及方法第21-22页
2 新型复合吸附剂的制备第22-32页
    2.1 吸附工质对的选择第22-23页
    2.2 复合吸附剂制备方法第23-25页
        2.2.1 复合/混合吸附剂配置第23-24页
        2.2.2 多孔介质制备方法第24-25页
    2.3 实验原料和仪器第25页
        2.3.1 主要原材料第25页
        2.3.2 实验设备及仪器第25页
    2.4 压制成型模具第25-26页
    2.5 制备流程第26-27页
    2.6 样品表面结构第27-29页
    2.7 正交实验设计第29-30页
    2.8 本章小结第30-32页
3 氯化钙/膨胀石墨复合吸附剂吸附性能研究第32-44页
    3.1 测试系统原理与方法第32-34页
        3.1.1 测试系统介绍第32-33页
        3.1.2 测试系统原理第33-34页
        3.1.3 测试系统误差分析第34页
    3.2 吸附剂吸附量测试第34-35页
    3.3 吸附量测试结果与分析第35-41页
        3.3.1 吸附量极差分析第35-36页
        3.3.2 吸附量方差分析第36-37页
        3.3.3 各因素对吸附量的影响规律第37-41页
    3.4 吸附动力学性能测试第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 氯化钙/膨胀石墨复合吸附剂传热传质性能研究第44-59页
    4.1 氯化钙/膨胀石墨复合吸附剂导热性能研究第44-51页
        4.1.1 测试系统原理第44-46页
        4.1.2 导热系数测试步骤第46页
        4.1.3 测试结果与分析第46-51页
    4.2 氯化钙/膨胀石墨复合吸附剂渗透率研究第51-58页
        4.2.1 测试系统原理第52-53页
        4.2.2 渗透率测试步骤第53页
        4.2.3 测试结果与分析第53-58页
    4.3 本章小结第58-59页
5 吸附剂数学模型及吸附床物理模型的建立第59-78页
    5.1 COMSOLMultiphysics多物理耦合软件介绍第59-60页
    5.2 吸附床物理模型的建立第60-62页
        5.2.1 吸附床结构第60-61页
        5.2.2 吸附床物理模型的建立第61-62页
    5.3 吸附剂吸附速率方程的建立第62-65页
    5.4 吸附床数学模型第65-68页
        5.4.1 能量守恒方程第65-67页
        5.4.2 连续性方程第67页
        5.4.3 初始条件和边界条件第67-68页
    5.5 计算方法的设定第68页
    5.6 吸附剂制冷性能分析第68-72页
    5.7 复合吸附剂温度场分析第72-75页
        5.7.1 吸附床内复合吸附剂温度变化第72-74页
        5.7.2 吸附床内复合吸附剂温度场分布第74-75页
    5.8 复合吸附剂吸附性能分析第75-76页
        5.8.1 复合吸附剂体积吸附量变化第75-76页
        5.8.2 复合吸附剂吸附速率变化第76页
    5.9 本章小结第76-78页
总结与展望第78-80页
参考文献第80-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与专利目录第86-87页

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