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沸石基调湿材料的制备及调湿性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
主要符号表第10-15页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 课题研究背景及意义第15页
    1.2 调湿材料热质传输过程的研究方法第15-16页
    1.3 调湿材料的热质传输机制第16-19页
    1.4 国内外调湿材料的研究现状第19-25页
        1.4.1 调湿材料的研究第19-21页
        1.4.2 调湿材料的调湿性能测试研究第21页
        1.4.3 调湿材料性能的评价方法第21-22页
        1.4.4 多孔介质热湿传递理论研究第22-25页
    1.5 目前多孔介质热湿传递研究中有待解决的问题第25页
    1.6 本文研究内容第25-29页
第二章 沸石填料改性及其性能研究第29-39页
    2.1 引言第29页
    2.2 沸石填料的改性第29-30页
    2.3 沸石的调湿性能实验第30-34页
        2.3.1 实验装置第30-32页
        2.3.2 实验过程第32页
        2.3.3 微波活化时间和功率对沸石调湿性能的影响第32-33页
        2.3.4 NH_4Cl溶液浓度对沸石调湿性能的影响第33-34页
    2.4 改性沸石试样的表征第34-37页
        2.4.1 改性沸石的表面结构SEM表征第34-35页
        2.4.2 改性沸石的红外图谱表征第35-36页
        2.4.3 改性沸石的表面孔径分布第36-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第三章 沸石基调湿材料的制备及结构特性研究第39-57页
    3.1 引言第39页
    3.2 沸石基调湿材料的制备第39-42页
        3.2.1 调湿材料的制备原材料第39-40页
        3.2.2 实验设备和制备过程第40-41页
        3.2.3 沸石添加量对ZBHCM试样吸湿性能的影响第41-42页
    3.3 沸石基调湿材料的表征第42-56页
        3.3.1 表面形貌与分形维数第42-51页
        3.3.2 孔径分布与比表面积第51-53页
        3.3.3 接触角第53-54页
        3.3.4 沸石基调湿材料的调湿性能初步分析第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 沸石基调湿材料的调湿性能实验研究第57-79页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 ZBHCM调湿性能静态实验研究第58-63页
        4.2.1 实验样品和实验系统第58-59页
        4.2.2 实验过程第59-60页
        4.2.3 实验结果第60-63页
    4.3 ZBHCM的调湿性能动态实验研究第63-76页
        4.3.1 实验样品和实验系统第63-66页
        4.3.2 实验过程与结果第66-76页
    4.4 误差分析第76页
    4.5 本章小结第76-79页
第五章 沸石基调湿材料内热湿传递的宏观尺度数值模拟第79-103页
    5.1 引言第79页
    5.2 物理模型第79-80页
    5.3 数学模型第80-81页
    5.4 初始条件和边界条件第81-82页
    5.5 主要参数分析第82-91页
        5.5.1 考虑孔隙效应的饱和水蒸汽浓度系数第82-83页
        5.5.2 表面对流传质系数第83页
        5.5.3 水蒸汽在空气中的扩散系数第83页
        5.5.4 水蒸汽在材料中的扩散率第83-86页
        5.5.5 表观导热系数第86-91页
    5.6 控制方程组的离散和求解第91-94页
    5.7 模型验证第94-95页
    5.8 模拟结果及讨论第95-100页
        5.8.1 孔隙率对ZBHCM调湿性能的影响第95-97页
        5.8.2 环境温度对ZBHCM调湿性能的影响第97-99页
        5.8.3 环境相对湿度对ZBHCM调湿性能的影响第99-100页
    5.9 本章小结第100-103页
第六章 沸石基调湿材料的重构及微观孔隙中的湿迁移第103-117页
    6.1 引言第103页
    6.2 沸石基调湿材料的三维随机重构第103-109页
        6.2.1 重构过程第103-106页
        6.2.2 重构实例第106-107页
        6.2.3 随机重构的各向同性与各向异性结构的多孔介质第107-109页
    6.3 多孔介质表面微观截面的湿迁移第109-116页
        6.3.1 数学模型第109-111页
        6.3.2 模型验证第111页
        6.3.3 数值模拟结果第111-116页
    6.4 本章小结第116-117页
第七章 沸石基调湿材料的应用研究第117-125页
    7.1 引言第117页
    7.2 有效湿渗透厚度模型第117-119页
        7.2.1 建筑房间规格及相关参数设置第117-118页
        7.2.2 湿传递模型及方程第118-119页
    7.3 模拟结果第119-124页
        7.3.1 ZBHCM对室内空气参数的影响第119-121页
        7.3.2 ZBHCM厚度对室内空气参数的影响第121-123页
        7.3.3 ZBHCM敷设面积对室内空气参数的影响第123-124页
    7.4 本章小结第124-125页
第八章 结论与展望第125-129页
    8.1 全文总结第125-126页
    8.2 主要创新性第126-127页
    8.3 工作展望第127-129页
参考文献第129-143页
致谢第143-144页
攻读博士学位期间取得的主要学术成果第144-145页

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