摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 保温隔热材料应用现状及存在问题 | 第12-13页 |
1.2 SO_2气凝胶及其复合材料的应用进展 | 第13-16页 |
1.2.1 SO_2气凝胶及其应用进展 | 第13-15页 |
1.2.2 SO_2气凝胶复合材料的研究及应用进展 | 第15-16页 |
1.3 SO_2气凝胶复合材料热导率模型及其影响参数研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 SO_2气凝胶的隔热机理 | 第16-17页 |
1.3.2 SO_2气凝胶的热导率模型研究进展 | 第17-19页 |
1.3.3 SO_2气凝胶复合材料热导率模型研究进展 | 第19-20页 |
1.3.4 SO_2气凝胶复合材料热导率影响因素研究进展 | 第20-21页 |
1.4 选题的依据和研究内容 | 第21-22页 |
1.4.1 选题的依据 | 第21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.5 研究思路及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 研究思路 | 第22-23页 |
1.5.2 技术路线 | 第23-24页 |
第二章 纤维/SO_2气凝胶隔热复合材料常压制备与性能表征 | 第24-35页 |
2.1 纤维/SiO_2气凝胶隔热复合材料的常压制备 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原材料与设备 | 第24-25页 |
2.1.2 纤维/Si O_2气凝胶复合材料制备工艺 | 第25-26页 |
2.2 纤维/SiO_2气凝胶隔热复合材料的结构表征和性能测试 | 第26-30页 |
2.2.1 密度表征 | 第27页 |
2.2.2 微观结构表征 | 第27-28页 |
2.2.3 比表面积和孔径分布测试 | 第28-29页 |
2.2.4 疏水角测试 | 第29页 |
2.2.5 热导率实验测试 | 第29-30页 |
2.3 实验结果与分析 | 第30-34页 |
2.3.1 SiO_2气凝胶及其纤维复合材料 | 第30页 |
2.3.2 微观结构 | 第30-31页 |
2.3.3 比表面积和孔径分布 | 第31-32页 |
2.3.4 疏水角 | 第32-33页 |
2.3.5 密度与热导率 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 纤维/SO_2气凝胶复合材料的热导率计算模型 | 第35-44页 |
3.1 纤维/SO_2气凝胶复合材料热导率的计算模型假设 | 第35-36页 |
3.2 纤维/SO_2气凝胶复合材料的导热热导率计算模型 | 第36-37页 |
3.3 纤维/SO_2气凝胶复合材料的辐射热导率计算模型 | 第37-41页 |
3.4 模型预测热导率的实验验证 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 纤维/SiO_2气凝胶复合材料热导率的影响因素 | 第44-53页 |
4.1 纤维体积分数对热导率的影响 | 第44-48页 |
4.1.1 纤维体积分数对导热热导率的影响 | 第44-45页 |
4.1.2 纤维体积分数对辐射热导率的影响 | 第45-47页 |
4.1.3 纤维体积分数对总体热导率的影响 | 第47-48页 |
4.2 纤维直径对热导率的影响 | 第48-51页 |
4.2.1 纤维直径对辐射热导率的影响 | 第48-51页 |
4.2.2 纤维直径对总体热导率的影响 | 第51页 |
4.3 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 基于最小总体热导率的纤维/SO_2气凝胶复合材料影响参数的优化 | 第53-61页 |
5.1 纤维/SO_2气凝胶复合材料影响参数的单一优化 | 第53-56页 |
5.1.1 纤维体积分数的优化 | 第53-54页 |
5.1.2 纤维直径的优化 | 第54-56页 |
5.2 纤维/SO_2气凝胶复合材料热导率影响参数的二元优化 | 第56-59页 |
5.2.1 纤维体积分数和纤维直径的二元优化计算 | 第56-57页 |
5.2.2 不同温度下的二元优化结果及其拟合 | 第57-59页 |
5.3 不同优化方法的总体热导率对比 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-72页 |
期刊论文 | 第70-71页 |
会议论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |