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针对低温余热的移动式蓄热材料的实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 课题的研究背景和意义第10-11页
    1.2 移动式蓄热技术简介第11-15页
        1.2.1 我国余热资源现状第11-13页
        1.2.2 移动式蓄热技术在余热回收中的应用第13-14页
        1.2.3 移动式蓄热技术的发展趋势第14-15页
    1.3 蓄热材料第15-17页
        1.3.1 蓄热材料分类第15-16页
        1.3.2 相变蓄热材料分类第16-17页
    1.4 课题研究现状第17-20页
        1.4.1 移动式蓄热技术研究现状第17-18页
        1.4.2 相变蓄热材料研究现状第18-20页
    1.5 本文的主要研究内容第20-22页
2 相变蓄热材料的筛选分析及测温实验台介绍第22-37页
    2.1 相变蓄热材料的筛选第22-24页
        2.1.1 低温移动式蓄热系统的用途第22页
        2.1.2 备选相变蓄热材料第22-24页
    2.2 相变蓄热材料的差式扫描量热法测试第24-26页
        2.2.1 差式扫描量热法介绍第24-25页
        2.2.2 差式扫描量热仪测试结果与分析第25-26页
    2.3 相变蓄热材料的热力学分析第26-30页
        2.3.1 相变蓄热材料的热力学分析方法第26-27页
        2.3.2 Ba(OH)_2·8H_2O的热力学分析第27-30页
    2.4 相变蓄热材料温度测试实验台第30-36页
        2.4.1 实验原理及目的第30-31页
        2.4.2 实验台介绍第31-35页
        2.4.3 实验台性能测试实验第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
3 成核剂对相变蓄热材料过冷度的影响第37-51页
    3.1 过冷的基本理论知识第37-38页
        3.1.1 无机水合盐的过冷机理第37-38页
        3.1.2 减小过冷度的方法第38页
    3.2 成核剂筛选实验第38-45页
        3.2.1 实验设备及试剂第39-40页
        3.2.2 实验流程第40-41页
        3.2.3 纯Ba(OH)_·8H_2O过冷度测试第41-42页
        3.2.4 成核剂对Ba(OH)_2_·8H_2O过冷度的影响第42-45页
    3.3 不同添加量有效成核剂对Ba(OH)_2_·8H_2O过冷度的影响第45-50页
        3.3.1 实验内容第45-46页
        3.3.2 实验结果及分析第46-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 增稠剂对相变蓄热材料相分离及过冷度的影响第51-62页
    4.1 相分离的基本理论知识第51-52页
        4.1.1 无机水合盐的析出机理第51页
        4.1.2 克服相分离的方法第51-52页
    4.2 增稠剂筛选实验第52-53页
        4.2.1 增稠剂筛选实验内容第52页
        4.2.2 实验结果及分析第52-53页
    4.3 增稠剂对Ba(OH)_2·8H_2O过冷度的影响第53-57页
        4.3.1 实验内容第54页
        4.3.2 实验结果及分析第54-57页
    4.4 复合相变蓄热材料的物性参数测定第57-60页
        4.4.1 复合相变蓄热材料的DSC测试第57-58页
        4.4.2 复合相变蓄热材料体积膨胀系数测试第58-59页
        4.4.3 复合相变蓄热材料密度测试第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
5 移动式蓄热系统的经济性研究第62-74页
    5.1 相变蓄热系统与显热蓄热系统对比分析第62-67页
        5.1.1 蓄热量对比分析第62-63页
        5.1.2 成本和收益估算第63-67页
    5.2 不同供热方式对比分析第67-72页
        5.2.1 能源成本第67-69页
        5.2.2 环境效益第69-72页
    5.3 本章小结第72-74页
结论第74-75页
不足与展望第75-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页

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