摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
主要符号 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 环境湿度的重要性 | 第9页 |
1.1.2 湿度与文物保护 | 第9页 |
1.1.3 调湿材料 | 第9页 |
1.1.4 固体吸附材料湿缓冲特性 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 日本调湿材料的研究 | 第10-11页 |
1.2.2 国内调湿材料的研究 | 第11-12页 |
1.2.3 国内馆藏文物保护的研究 | 第12页 |
1.2.4 常用固体除湿材料 | 第12-13页 |
1.3 论文研究内容 | 第13-14页 |
第二章 固体吸附剂对小空间湿度缓冲特性的实验研究 | 第14-29页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 基本理论 | 第14-15页 |
2.2.1 湿缓冲原理 | 第14页 |
2.2.2 湿平衡方程 | 第14-15页 |
2.2.3 影响吸附源项的因素 | 第15页 |
2.3 实验设计 | 第15-22页 |
2.3.1 常用固体吸附材料特性及选型 | 第15-16页 |
2.3.2 实验方案 | 第16-17页 |
2.3.3 实验装置 | 第17-21页 |
2.3.4 实验系统 | 第21-22页 |
2.4 实验数据处理及分析 | 第22-28页 |
2.4.1 实验数据处理 | 第22页 |
2.4.2 不同种类固体吸附材料缓冲效果比较 | 第22-24页 |
2.4.3 不同质量同种固体吸附材料缓冲效果比较 | 第24-26页 |
2.4.4 不同布置方式同种固体吸附材料缓冲效果比较 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 实验过程的数值模拟 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 固体吸附材料吸附、脱附过程中的影响因素 | 第29-30页 |
3.2.1 结合能力 | 第29页 |
3.2.2 内部含水量 | 第29页 |
3.2.3 温度 | 第29-30页 |
3.2.4 固体吸附材料自身特性 | 第30页 |
3.3 固体吸附材料吸附、脱附过程中含湿量的数学模型及分析 | 第30-32页 |
3.4 试验箱内部含湿量变化的数学模型及分析 | 第32-33页 |
3.5 无固体吸附材料时试验箱内含湿量数学模型的分析求解 | 第33-35页 |
3.6 固体吸附材料内部含湿量数学模型的分析求解 | 第35-38页 |
3.6.1 固体吸附材料内部扩散系数的确定 | 第35-36页 |
3.6.2 固体吸附材料与环境接触表面扩散系数的确定 | 第36页 |
3.6.3 试验箱内环境的空气含湿量的确定 | 第36页 |
3.6.4 固体吸附材料内部含湿量变化的模拟 | 第36-38页 |
3.7 有固体吸附材料时试验箱内含湿量数学模型的分析求解 | 第38-40页 |
3.8 不同因素对湿度变化影响的数学分析求解 | 第40-44页 |
3.8.1 固体吸附材料内部的扩散系数 | 第41页 |
3.8.2 固体吸附材料与环境接触表面扩散系数 | 第41-42页 |
3.8.3 固体吸附材料与试验箱内环境的接触面积 | 第42-43页 |
3.8.4 固体吸附材料布置高度 | 第43-44页 |
3.9 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 总结与展望 | 第45-47页 |
4.1 结论 | 第45页 |
4.2 展望 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |