摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 相变储能材料的概述 | 第11-18页 |
1.2.1 储能材料的种类 | 第11-16页 |
1.2.2 相变储能材料的应用领域 | 第16-18页 |
1.3 熔盐水化物相变储能材料的寻找途径 | 第18-19页 |
1.4 热力学模型的发展概述 | 第19-24页 |
1.4.1 Pitzer 模型及扩展的 Pitzer 模型 | 第20-22页 |
1.4.2 Pitzer Simonson Clegg 模型 | 第22页 |
1.4.3 BET 模型 | 第22-24页 |
1.5 本文的研究意义与内容 | 第24-26页 |
第2章 溶液中钙镁含量准确测定的方法研究 | 第26-32页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 主要仪器与试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 实验方法 | 第27-28页 |
2.3 实验结果 | 第28-30页 |
2.4 实验分析 | 第30页 |
2.5 小结 | 第30-32页 |
第3章 三元体系 Ca(NO_3)-Mg(NO_3)_2-H_2O 等温溶解度的测定 | 第32-39页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 主要仪器与试剂 | 第32-33页 |
3.2.2 实验方法 | 第33页 |
3.2.3 分析方法 | 第33-34页 |
3.3 实验误差分析 | 第34-35页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第35-37页 |
3.5 小结 | 第37-39页 |
第4章 三元体系 Ca(NO_3)-Mg(NO_3)_2-H_2O 相图的研究 | 第39-45页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 模型方法 | 第39-40页 |
4.3 二元体系模型参数的确定 | 第40-41页 |
4.4 三元体系 Ca(NO_3)-Mg(NO_3)_2-H_2O 相图的计算 | 第41-44页 |
4.5 小结 | 第44-45页 |
第5章 热力学模型用于相变储能材料的设计 | 第45-55页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 四元体系 Ca(NO_3)-Mg(NO_3)_2-LiNO_3-H_2O 相图的计算 | 第45-48页 |
5.2.1 模型参数的确定 | 第45-47页 |
5.2.2 四元体系相图的计算 | 第47-48页 |
5.3 相变储能材料的性能测试 | 第48-53页 |
5.3.1 主要仪器与试剂 | 第48页 |
5.3.2 材料组成 | 第48-49页 |
5.3.3 实验方法 | 第49-50页 |
5.3.4 实验结果 | 第50-53页 |
5.4 小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |