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节能建筑中太阳能热利用蓄热材料的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究的目的及意义第12-13页
    1.2 国内外相关研究现状及进展第13-20页
        1.2.1 蓄热材料的研究及应用现状第13-18页
        1.2.2 煤泥的研究与应用进展第18-20页
    1.3 本文研究的主要内容第20-22页
第2章 Ca-Al-Si系蓄热陶瓷的研究第22-43页
    2.1 实验第22-28页
        2.1.1 样品的制备第22-25页
        2.1.2 样品的性能及微观结构表征第25-28页
    2.2 结果分析与讨论第28-42页
        2.2.1 影响样品吸水率、体积密度、气孔率的因素第28-31页
        2.2.2 影响抗折强度的因素第31-32页
        2.2.3 影响样品抗热震性能的因素第32-34页
        2.2.4 相组成分析第34-36页
        2.2.5 样品显微结构研究第36-42页
    2.3 本章小结第42-43页
第3章 致密煤泥基蓄热陶瓷的制备、结构与性能第43-55页
    3.1 实验第43-45页
        3.1.1 样品的制备第43-45页
        3.1.2 样品的性能及微观结构表征第45页
    3.2 结果分析与讨论第45-53页
        3.2.1. 影响吸水率、气孔率和体积密度的因素第45-47页
        3.2.2 影响样品强度的因素第47-48页
        3.2.3 抗热震性能的分析第48-49页
        3.2.4 相组成分析第49-51页
        3.2.5 显微结构分析第51-52页
        3.2.6 煤泥基蓄热陶瓷致密化机理的探讨第52-53页
    3.3 本章小结第53-55页
第4章 煤泥基蓄热陶瓷抗热震性的研究第55-75页
    4.1 实验第55-57页
        4.1.1 样品的制备第55-57页
        4.1.2 样品的性能及微观结构表征第57页
    4.2 结果分析与讨论第57-73页
        4.2.1. 影响收缩率的因素第57-59页
        4.2.2 影响吸水率、体积密度、气孔率的因素第59-61页
        4.2.3 影响抗折强度的因素第61-63页
        4.2.4 抗热震机理探讨第63-65页
        4.2.5 蓄热密度的计算第65-66页
        4.2.7 X3样品的TG-DSC分析第66-67页
        4.2.8 相组成分析第67-69页
        4.2.9 显微结构分析第69-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第5章 封装PCM的潜热-显热复合蓄热材料的研究第75-88页
    5.1 实验第75-77页
        5.1.1 封装剂的设计及封装工艺第75-76页
        5.1.3 PCM与蜂窝陶瓷的复合第76-77页
        5.1.4 样品的表征第77页
    5.2 实验结果与分析第77-86页
        5.2.1 基体与封装剂结合后的抗热震测试第77-78页
        5.2.2 基体与封装剂的结合性分析第78-82页
        5.2.3 基体与封装剂的剪切强度测试第82页
        5.2.4 相变材料的TG-DSC分析第82-83页
        5.2.5 蜂窝陶瓷的吸水率、气孔率和体积密度的测定第83-84页
        5.2.6 蜂窝陶瓷的XRD分析第84页
        5.2.7 蜂窝陶瓷的SEM分析第84-85页
        5.2.8 相变材料与蜂窝陶瓷的适应性研究第85-86页
        5.2.9 样品蓄热密度的计算第86页
    5.3 本章小结第86-88页
第6章 全文结论及创新点第88-90页
    6.1 全文结论第88-89页
    6.2 创新点第89页
    6.3 参与的科研项目及发表的学术论文第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-94页

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