摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-30页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9页 |
1.2 相变材料的分类 | 第9-11页 |
1.3 相变材料导热率提高方法 | 第11-22页 |
1.3.1 连续金属材料 | 第11-13页 |
1.3.2 连续碳材料 | 第13-17页 |
1.3.3 金属及其氧化物纳米颗粒 | 第17-18页 |
1.3.4 纳米碳材料 | 第18-22页 |
1.4 相变材料比热提高方法 | 第22-25页 |
1.4.1 纳米材料的比热 | 第22-23页 |
1.4.2 纳米复合相变材料的比热 | 第23-25页 |
1.5 相变材料热学模拟 | 第25-28页 |
1.5.1 数值法 | 第26-27页 |
1.5.2 分子动力学法 | 第27-28页 |
1.6 存在问题及发展趋势 | 第28-29页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第29-30页 |
第2章 材料与试验方法 | 第30-35页 |
2.1 试验材料 | 第30-32页 |
2.2 试验方法 | 第32-33页 |
2.2.1 复合相变材料制备方法 | 第32页 |
2.2.2 显微组织观察 | 第32-33页 |
2.2.3 物相与结构分析 | 第33页 |
2.3 测试方法 | 第33-35页 |
2.3.1 融化焓及比热测试 | 第33页 |
2.3.2 固态热导率测试 | 第33页 |
2.3.3 液态热导率测试 | 第33-35页 |
第3章 相变防热数值模拟与实践 | 第35-49页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 相变防热设计原理 | 第35-38页 |
3.2.1 静态热力学分析 | 第35-36页 |
3.2.2 静态热传导分析 | 第36-38页 |
3.3 相变防热有限元模拟 | 第38-46页 |
3.3.1 相变防热有限元模拟原理与方法 | 第39页 |
3.3.2 材料及用量对防热效果的影响 | 第39-43页 |
3.3.3 热容对防热效果的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 热导率对防热效果的影响 | 第44-46页 |
3.4 相变材料的防热实践与模拟 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 纳米 TiO_2/丁四醇复合材料的制备与表征 | 第49-62页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 纳米复合相变材料制备 | 第49-52页 |
4.2.1 纳米颗粒的选择 | 第49-50页 |
4.2.2 分散剂的选择 | 第50-52页 |
4.3 纳米 TiO_2分散稳定机理分析 | 第52-55页 |
4.3.1 纳米流体悬浮稳定性机理 | 第52-54页 |
4.3.2 纳米 TiO_2分散机理 | 第54-55页 |
4.4 纳米复合相变材料表征 | 第55-60页 |
4.4.1 纳米复合相变材料的结晶组织 | 第55-57页 |
4.4.2 纳米复合相变材料的相组成 | 第57-58页 |
4.4.3 纳米复合相变材料的致密度 | 第58-59页 |
4.4.4 纳米复合相变材料的形貌 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 纳米 TiO_2/丁四醇复合材料的热学性能 | 第62-85页 |
5.1 前言 | 第62页 |
5.2 纳米复合相变材料的相变行为 | 第62-65页 |
5.2.1 复合相变材料的相变点和相变焓 | 第62-64页 |
5.2.2 纳米复合相变材料的循环稳定性 | 第64-65页 |
5.3 纳米复合相变材料的比热 | 第65-74页 |
5.3.1 纳米复合相变材料的比热强化 | 第66-67页 |
5.3.2 复合相变材料比热强化机制 | 第67-70页 |
5.3.3 比热强化效果的最优颗粒浓度 | 第70-74页 |
5.4 纳米复合相变材料的热导率 | 第74-79页 |
5.4.1 固态复合相变材料导热 | 第74-76页 |
5.4.2 液态复合相变材料导热 | 第76-77页 |
5.4.3 复合相变材料导热与比热的组织依赖性 | 第77-79页 |
5.5 纳米复合相变材料的防热性能 | 第79-84页 |
5.5.1 纳米复合相变材料的储热性能 | 第80页 |
5.5.2 热防护实验与模拟 | 第80-82页 |
5.5.3 纳米复合相变材料的热防护效果 | 第82-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |