摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 相变蓄冷技术 | 第14-19页 |
1.2.1 蓄冷技术概述 | 第14页 |
1.2.2 相变蓄冷材料 | 第14-18页 |
1.2.3 相变蓄冷技术用于空调 | 第18-19页 |
1.3 潜热型功能热流体 | 第19-24页 |
1.3.1 相变乳状液 | 第19-20页 |
1.3.2 相变微胶囊悬浮液 | 第20-21页 |
1.3.3 改善相变微胶囊悬浮液的性能研究 | 第21-24页 |
1.4 传热性能测试实验台的研究现状 | 第24-25页 |
1.5 本课题研究内容及创新 | 第25-27页 |
1.5.1 课题的提出 | 第25页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第25-26页 |
1.5.3 课题的创新之处 | 第26页 |
1.5.4 课题的项目资助 | 第26-27页 |
第二章 PS-SiO_2复合壳层纳米胶囊相变蓄冷流体的制备 | 第27-33页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 主要实验原料 | 第27-28页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 制备方法 | 第29-32页 |
2.2.1 改性二氧化硅溶胶的制备 | 第29页 |
2.2.2 PS-SiO_2复合壳层纳米胶囊相变乳液的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 蓄冷流体的制备 | 第30-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 PS-SiO_2复合壳层纳米胶囊相变蓄冷流体的性能研究 | 第33-46页 |
3.1 测试方法 | 第33-34页 |
3.1.1 PS-SiO_2复合壳层纳米相变胶囊的热性能测试方法 | 第33页 |
3.1.2 复合壳层纳米胶囊相变蓄冷流体的性能测试方法 | 第33-34页 |
3.2 复合壳层纳米相变胶囊的热性能分析 | 第34-37页 |
3.2.1 差示扫描量热分析 | 第34-36页 |
3.2.2 热重分析 | 第36-37页 |
3.3 复合壳层纳米胶囊相变蓄冷流体的性能分析 | 第37-45页 |
3.3.1 流体的粒径大小及分布测试 | 第37-38页 |
3.3.2 流体的导热系数测试 | 第38-40页 |
3.3.3 流体的比热容测试 | 第40-42页 |
3.3.4 流体的粘度测试 | 第42-44页 |
3.3.5 流体的机械稳定性测试 | 第44-45页 |
3.3.6 流体的密度测试 | 第45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 传热性能测试实验台的设计 | 第46-57页 |
4.1 传热实验台的设计及数据处理方法 | 第46-48页 |
4.2 主要装置说明 | 第48-50页 |
4.3 实验操作步骤 | 第50-51页 |
4.4 传热试验台的验证与调试 | 第51-56页 |
4.4.1 威尔逊图解法的原理 | 第51-52页 |
4.4.2 传热实验台误差分析 | 第52-56页 |
4.5 实验数据的误差分析 | 第56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 复合壳层纳米胶囊相变蓄冷流体强化对流传热实验结果与分析 | 第57-69页 |
5.1 复合壳层纳米胶囊相变流体释冷过程的传热性能 | 第57-62页 |
5.1.1 不同蓄冷流体对其释冷过程传热性能的影响 | 第57-59页 |
5.1.2 雷诺数对复合壳层纳米胶囊流体释冷过程传热性能的影响 | 第59-60页 |
5.1.3 复合壳层纳米胶囊质量分数对流体释冷过程传热性能的影响 | 第60-61页 |
5.1.4 换热水流量对复合壳层纳米胶囊流体释冷过程传热性能的影响 | 第61-62页 |
5.2 复合壳层纳米胶囊相变流体蓄冷过程的传热性能 | 第62-68页 |
5.2.1 不同蓄冷流体对其蓄冷过程传热性能的影响 | 第62-63页 |
5.2.2 温度对复合壳层纳米胶囊流体蓄冷过程传热性能的影响 | 第63-64页 |
5.2.3 雷诺数对复合壳层纳米胶囊流体蓄冷过程传热性能的影响 | 第64-66页 |
5.2.4 复合壳层纳米胶囊质量分数对流体蓄冷过程传热性能的影响 | 第66-67页 |
5.2.5 冷却介质流量对复合壳层纳米胶囊流体蓄冷过程传热性能影响 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |