首页--工业技术论文--建筑科学论文--房屋建筑设备论文--空气调节、采暖、通风及其设备论文--空气调节论文

有机相变材料促进水合物形成研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 蓄冷技术概述第14-15页
    1.3 气体水合物概述第15-20页
        1.3.1 气体水合物发展历程第15-16页
        1.3.2 气体水合物结构第16-17页
        1.3.3 气体水合物动力学研究进展第17-19页
        1.3.4 气体水合物蓄冷技术研究进展第19-20页
    1.4 研究内容第20-22页
第二章 壬酸对四氢呋喃水合物形成的影响第22-33页
    2.1 有机相变材料第22-23页
    2.2 有机相变材料对促进水合物形的可行性分析第23页
    2.3 实验内容第23-28页
        2.3.1 实验装置第23-25页
        2.3.2 实验材料第25页
        2.3.3 实验过程第25-28页
    2.4 实验结果与讨论第28-32页
        2.4.1 壬酸对四氢呋喃水合物形成的影响第28-30页
        2.4.2 温度对THF水合物形成的影响第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 有机复合相变材料对HCFC-141b水合物形成的影响第33-42页
    3.1 有机复合相变材料第33-34页
    3.2 实验内容第34-37页
        3.2.1 实验装置第34页
        3.2.2 实验材料第34页
        3.2.3 实验过程第34-37页
    3.3 实验结果与讨论第37-41页
        3.3.1 CA-DE对HCFC-141b水合物形成的影响第37-40页
        3.3.2 温度对HCFC-141b水合物形成的影响第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 水合物蓄冷特性研究第42-50页
    4.1 水合物相变潜热确定方法第42-43页
    4.2 实验研究第43-44页
        4.2.1 实验材料及装置第43-44页
        4.2.2 实验过程第44页
    4.3 水合物蓄冷量计算第44-47页
        4.3.1 水合物蓄冷量理论分析第44-46页
        4.3.2 验证性实验第46-47页
    4.4 实验结果与讨论第47-49页
        4.4.1 有机相变材料对四氢呋喃水合物蓄冷量的影响第47-48页
        4.4.2 有机相变材料对HCFC-141b水合物蓄冷量的影响第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 羧基化多壁碳纳米管对水合物形成的影响第50-59页
    5.1 碳纳米管简介第50-51页
    5.2 羧基化多壁碳纳米管对促进水合物形成的可行性分析第51-52页
    5.3 实验内容第52-54页
        5.3.1 实验装置第52-53页
        5.3.2 实验材料第53页
        5.3.3 实验过程第53-54页
    5.4 实验结果与讨论第54-58页
        5.4.1 羧基化多壁碳纳米管对水合物形成的影响第54-56页
        5.4.2 羧基化多壁碳纳米管与SDS协同作用对HCFC-141b水合物生成的影响第56-57页
        5.4.3 羧基化多壁碳纳米管对四氢呋喃水合物分解的影响第57-58页
    5.5 本章小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
    6.1 研究结论第59-60页
    6.2 研究展望第60-61页
参考文献第61-66页
图表目录第66-70页
致谢第70-71页
作者简历第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:大型公共建筑中庭光热环境与节能设计策略研究--以苏州地区为例
下一篇:基于值迭代算法的建筑能耗预测方法研究