摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-70页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 太阳能吸收材料 | 第10-16页 |
1.2.1 太阳能吸收材料简介 | 第10-11页 |
1.2.2 光吸收材料的光热转换机理 | 第11-14页 |
1.2.3 光吸收性能的影响因素 | 第14-16页 |
1.3 太阳能光热水蒸发 | 第16-30页 |
1.3.1 传统的太阳能驱动蒸汽产生系统 | 第16-17页 |
1.3.2 纳米流体用于太阳能蒸汽产生系统 | 第17-19页 |
1.3.3 黑色膜材料用于太阳能蒸汽产生系统 | 第19-30页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 生物质碳材料的制备及其光热性能研究 | 第32-47页 |
2.1 引言 | 第32-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 实验仪器 | 第34页 |
2.2.2 实验步骤 | 第34页 |
2.2.3 样品的表征 | 第34-35页 |
2.2.4 样品水蒸发性能测试 | 第35-36页 |
2.2.5 太阳能水蒸发效率的计算 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
2.3.1 碳化萝卜的微观结构表征 | 第36-38页 |
2.3.2 碳化萝卜的亲水性性能研究 | 第38-40页 |
2.3.3 碳化萝卜光吸收性能表征 | 第40-41页 |
2.3.4 碳化萝卜光热水蒸发的性能研究 | 第41-44页 |
2.3.5 碳化萝卜光热水蒸发的应用研究 | 第44-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 ATO/C复合材料的制备及其光热性能研究 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 冷冻铸造制备技术的原理 | 第48-49页 |
3.3 实验部分 | 第49-52页 |
3.3.1 实验试剂 | 第49页 |
3.3.2 实验仪器 | 第49-50页 |
3.3.3 实验步骤 | 第50页 |
3.3.4 样品的表征 | 第50-51页 |
3.3.5 样品水蒸发性能测试 | 第51-52页 |
3.3.6 太阳能水蒸发效率的计算 | 第52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-60页 |
3.4.1 羧甲基纤维素/ATO的热重分析 | 第52-53页 |
3.4.2 ATO/C复合膜的微观结构表征 | 第53-55页 |
3.4.3 ATO/C复合膜的光吸收性能表征 | 第55-56页 |
3.4.4 ATO/C复合膜的亲水性能表征 | 第56-57页 |
3.4.5 ATO/C复合膜光热水蒸发的性能研究 | 第57-58页 |
3.4.6 ATO/C复合膜光热水蒸发的应用研究 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 Ag@Ag_2S/C双层复合材料的制备及其光热性能的研究 | 第61-70页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验试剂 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62页 |
4.2.3 实验步骤 | 第62-63页 |
4.2.4 样品的表征 | 第63页 |
4.2.5 样品水蒸发性能测试 | 第63-64页 |
4.2.6 太阳能水蒸发效率的计算 | 第64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.3.1 Ag@Ag_2S/C双层复合结构的微观结构表征 | 第64-66页 |
4.3.2 Ag@Ag_2S/C双层复合结构的光吸收性能表征 | 第66-67页 |
4.3.3 Ag@Ag_2S/C双层复合结构的亲水性能表征 | 第67页 |
4.3.4 Ag@Ag_2S/C双层复合结构的水蒸发性能研究 | 第67-68页 |
4.3.5 Ag@Ag_2S/C双层复合结构的应用性能研究 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第83-84页 |