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煅烧铝矾土合成堇青石及其在太阳能储热材料中的应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 研究的目的和意义第15-17页
    1.2 和本课题有关的国内外研究现状第17-32页
        1.2.1 合成堇青石的研究进展第17-19页
        1.2.2 堇青石基复合材料的研究进展第19-20页
        1.2.3 铝矾土原料的研究及应用进展第20-25页
        1.2.4 提高陶瓷抗热震性能的途径第25-28页
        1.2.5 太阳能热发电储热技术及储热材料的研究进展第28-32页
    1.3 性能与结构表征第32-36页
        1.3.1 化学成分分析第32页
        1.3.2 样品加热过程中物理化学变化的研究第32页
        1.3.3 相组成分析第32页
        1.3.4 微观结构分析第32-33页
        1.3.5 样品烧成线收缩的测定第33页
        1.3.6 样品重烧线收缩的测定第33页
        1.3.7 吸水率、气孔率、体积密度的分析第33-34页
        1.3.8 样品抗折强度的测定第34页
        1.3.9 样品抗热震性能的研究第34-35页
        1.3.10 样品比热容、导热系数和热扩散系数的测定第35页
        1.3.11 样品热膨胀系数的测定第35页
        1.3.12 样品红外光谱的测定第35页
        1.3.13 样品拉曼光谱的测定第35页
        1.3.14 样品核磁共振的测定第35-36页
    1.4 本课题研究的主要内容第36-37页
第2章 煅烧铝矾土原位合成堇青石的结构与性能第37-85页
    2.1 实验第37-40页
        2.1.1 配方组成设计第37-39页
        2.1.2 样品制备第39-40页
    2.2 结构与性能表征第40页
    2.3 结果分析与讨论第40-83页
        2.3.1 煅烧铝矾土原料组成、结构及烧成性能分析第40-48页
        2.3.2 煅烧铝矾土合成堇青石样品分析第48-83页
    2.4 本章小结第83-85页
第3章 煅烧铝矾土合成堇青石机理的探讨第85-116页
    3.1 实验第85-87页
        3.1.1 配方组成设计第85-86页
        3.1.2 样品制备第86-87页
    3.2 样品的结构与性能表征第87页
    3.3 结果分析与讨论第87-115页
        3.3.1 合成堇青石所用原料加热变化回顾第87-88页
        3.3.2 生矾土合成堇青石的合成机理研究第88-92页
        3.3.3 煅烧铝矾土合成堇青石的合成机理研究第92-115页
    3.4 本章小结第115-116页
第4章 煅烧铝矾土合成堇青石的结构态研究第116-135页
    4.1 实验第116-117页
        4.1.1 样品制备第116-117页
        4.1.2 性能、结构表征第117页
    4.2 结果分析与讨论第117-134页
        4.2.1 样品相组成分析第117-118页
        4.2.2 样品能谱(EDS)分析第118-121页
        4.2.3 样品红外光谱研究第121-123页
        4.2.4 样品拉曼光谱研究第123-127页
        4.2.5 样品核磁共振研究第127-131页
        4.2.6 透射电子显微(TEM)分析第131-134页
    4.3 本章小结第134-135页
第5章 原位合成堇青石质复相陶瓷太阳能储热材料的研究第135-172页
    5.1 实验第136-138页
        5.1.1 配方组成设计第136-137页
        5.1.2 样品制备第137-138页
        5.1.3 样品的性能和结构表征第138页
    5.2 结果分析与讨论第138-171页
        5.2.1 影响样品烧成收缩性能的因素第138-139页
        5.2.2 影响样品吸水率、气孔率、体积密度的因素第139-143页
        5.2.3 影响样品抗折强度的因素第143-144页
        5.2.4 影响样品抗热震性能的因素及抗热震机理探讨第144-150页
        5.2.5 影响样品重烧线收缩性能的因素第150-152页
        5.2.6 样品的相组成分析第152-154页
        5.2.7 样品的显微结构研究第154-161页
        5.2.8 样品的电子探针显微(EPMA)分析第161-166页
        5.2.9 影响样品比热容、导热系数的因素第166-170页
        5.2.10 影响样品储热密度的因素第170-171页
    5.3 本章小结第171-172页
第6章 封装PCM潜-显热复合储热蜂窝陶瓷的研制及性能测试与评价第172-198页
    6.1 储热材料形状的选取第172-177页
        6.1.1 可供选择的蓄热材料种类第172-173页
        6.1.2 选择储热材料的模拟计算及分析第173-176页
        6.1.3 蓄热材料形状的选定第176-177页
    6.2 实验第177-181页
        6.2.1 配方组成第177-178页
        6.2.2 样品制备第178-180页
        6.2.3 样品的结构和性能表征第180-181页
    6.3 结果分析与讨论第181-197页
        6.3.1 封装剂与基材结合机理研究第181-185页
        6.3.2 相变材料与基材结合机理研究第185-189页
        6.3.3 PCM对陶瓷样品力学性能的影响第189-190页
        6.3.4 蜂窝陶瓷储热装置性能研究第190-197页
    6.4 本章小结第197-198页
第7章 全文结论及展望第198-201页
    7.1 全文结论第198-200页
    7.2 本文创新点第200页
    7.3 展望第200-201页
参考文献第201-209页
致谢第209-210页
附录A 攻读博士学位期间发表的论文及专利第210-212页

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