摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 太阳能 | 第11-14页 |
1.2.1 太阳能的热利用 | 第11-12页 |
1.2.2 太阳能光热转换 | 第12-14页 |
1.3 石墨烯的性质及改性 | 第14-17页 |
1.3.1 石墨烯的性质 | 第14-15页 |
1.3.2 石墨烯的功能化 | 第15-16页 |
1.3.3 石墨烯-偶氮苯杂化材料 | 第16-17页 |
1.4 相变储能材料的研究现状 | 第17-22页 |
1.4.1 相变材料概述 | 第17-18页 |
1.4.2 复合相变材料的制备技术 | 第18-21页 |
1.4.3 相变储能材料在太阳能中的利用 | 第21-22页 |
1.5 本课题的选题意义及研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 选题的意义 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 试验原料与测试方法 | 第24-28页 |
2.1 试验主要原料及仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.1 主要试验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 主要试验仪器 | 第25页 |
2.2 材料性能的表征与测试 | 第25-28页 |
2.2.1 微观形貌分析(SEM) | 第25页 |
2.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.2.3 红外光谱分析(FT-IR) | 第26页 |
2.2.4 差示扫描量热分析(DSC) | 第26页 |
2.2.5 紫外-可见(UV-vis)吸收光谱分析 | 第26页 |
2.2.6 光热转换和能量存储分析 | 第26-28页 |
第三章 GO/PEG复合相变材料的制备及光热转换性能研究 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 试验部分 | 第29页 |
3.2.1 石墨烯的制备 | 第29页 |
3.2.2 GO/PEG复合相变材料的制备 | 第29页 |
3.3 结果分析 | 第29-36页 |
3.3.1 微观形貌分析 | 第29-30页 |
3.3.2 X射线衍射分析 | 第30-31页 |
3.3.3 红外光谱分析 | 第31-32页 |
3.3.4 储能性能分析 | 第32-34页 |
3.3.5 紫外-可见(UV-vis)吸收光谱 | 第34-35页 |
3.3.6 光热转换及存储性能分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 AAZO@GO/PEG复合相变材料的制备及光热转换性能研究 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 试验部分 | 第37-39页 |
4.2.1 石墨烯的制备 | 第37页 |
4.2.2 偶氮苯衍生物的制备 | 第37-38页 |
4.2.3 石墨烯-偶氮苯衍生物杂化材料的制备 | 第38页 |
4.2.4 功能化石墨烯/PEG复合相变材料的制备 | 第38-39页 |
4.3 结果分析 | 第39-47页 |
4.3.1 微观形貌分析 | 第39-40页 |
4.3.2 X射线衍射分析 | 第40-42页 |
4.3.3 红外光谱分析 | 第42-43页 |
4.3.4 储能性能分析 | 第43-45页 |
4.3.5 紫外-可见(UV-vis)吸收光谱 | 第45-46页 |
4.3.6 光热转换及存储性能分析 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 复合相变材料薄膜的制备和应用研究 | 第49-58页 |
5.1 引言 | 第49-50页 |
5.2 试验原料与制备方法 | 第50-51页 |
5.2.1 原材料的选择 | 第50页 |
5.2.2 薄膜的制备 | 第50-51页 |
5.3 测试方法 | 第51页 |
5.4 薄膜的制备工艺参数和性能研究 | 第51-57页 |
5.4.1 薄膜的制备工艺参数确定 | 第51-53页 |
5.4.2 薄膜的透明度性能 | 第53-54页 |
5.4.3 薄膜的柔韧性和耐蚀性能 | 第54-55页 |
5.4.4 薄膜的光谱分析 | 第55-56页 |
5.4.5 储能性能测试 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
硕士期间取得的主要成果 | 第68页 |