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微纳米碳/石蜡基复合材料的传热蓄热性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-18页
   ·研究背景与意义第9-10页
   ·相变蓄热材料的分类及发展第10-11页
     ·无机相变蓄热材料第10页
     ·有机相变蓄热材料第10-11页
     ·共晶体第11页
   ·相变蓄热材料的强化传热第11-14页
     ·放置金属导热结构第12页
     ·注入多孔介质材料第12-13页
     ·掺杂高导热粒子第13-14页
     ·应用高导热低密度材料第14页
   ·微纳米碳的发现与性质第14-16页
     ·碳纳米管第14-15页
     ·石墨烯第15-16页
   ·课题来源及主要内容第16-18页
     ·课题来源第16页
     ·主要内容第16-18页
2 复合材料制备与测试方法第18-27页
   ·复合材料制备第18-23页
     ·制备方法第18-19页
     ·制备原料第19-20页
     ·制备装置第20-22页
     ·制备过程第22-23页
   ·测试方法及仪器第23-26页
     ·扫描电子显微镜第23-24页
     ·热传导分析仪第24-25页
     ·差式扫描量热仪第25-26页
   ·本章小结第26-27页
3 静态参数测试及结果分析第27-37页
   ·表面形貌第27-29页
   ·热导率第29-30页
     ·微纳米碳种类的影响第29-30页
     ·微纳米碳占比的影响第30页
   ·熔点第30-33页
     ·微纳米碳种类的影响第32-33页
     ·微纳米碳占比的影响第33页
   ·相变潜热第33-36页
     ·微纳米碳种类的影响第34-35页
     ·微纳米碳占比的影响第35-36页
   ·本章小结第36-37页
4 动态热响应实验第37-47页
   ·实验系统第37-39页
   ·实验方案第39-40页
   ·结果分析第40-46页
     ·微纳米碳种类的影响第41-42页
     ·微纳米碳占比的影响第42-44页
     ·热源温度的影响第44-46页
   ·本章小结第46-47页
5 有效热导率计算模型第47-54页
   ·基于EMA的热导率计算模型第47-48页
   ·计算模型的改进第48-52页
   ·影响计算模型的因素分析第52-53页
     ·碳纳米管分布函数的影响第52页
     ·碳纳米管热导率的影响第52-53页
   ·本章小结第53-54页
6 结论与展望第54-56页
参考文献第56-60页
攻读学位期间主要的研究成果第60-61页
致谢第61页

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