摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 蓄冷技术概述 | 第11-18页 |
1.2.1 相变蓄冷技术概述 | 第11-12页 |
1.2.2 相变蓄冷材料分类 | 第12-17页 |
1.2.3 相变蓄冷材料的应用研究进展和发展方向 | 第17-18页 |
1.3 复合相变材料制备方法 | 第18-22页 |
1.3.1 微胶囊法 | 第19页 |
1.3.2 多孔基吸附法 | 第19-22页 |
1.4 本课题主要研究内容及创新之处 | 第22-25页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第22-24页 |
1.4.2 创新之处 | 第24-25页 |
第二章 气相二氧化硅/十二烷复合相变材料的制备及物性测试 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26页 |
2.2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.3 十二烷/气相二氧化硅复合相变材料的制备 | 第26-27页 |
2.4 十二烷/气相二氧化硅复合相变材料物理表征及测试 | 第27-40页 |
2.4.1 成型测试与液漏实验 | 第27-29页 |
2.4.2 比表面积及孔性质测试 | 第29-31页 |
2.4.3 扫描电镜分析 | 第31-32页 |
2.4.4 傅里叶红外光谱分析 | 第32-35页 |
2.4.5 导热系数测试 | 第35-37页 |
2.4.6 相变特征参数的测定 | 第37-38页 |
2.4.7 热重分析 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 十二烷/气相二氧化硅复合相变材料蓄冷特性的实验研究 | 第41-52页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验仪器及设备 | 第41-42页 |
3.3 实验系统与方法 | 第42-43页 |
3.4 实验步骤 | 第43-44页 |
3.5 误差分析 | 第44页 |
3.6 结果讨论与分析 | 第44-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 十二烷/气相二氧化硅复合相变材料蓄冷特性的数值模拟 | 第52-67页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 相变传热理论 | 第52-56页 |
4.2.1 固相区传热 | 第53页 |
4.2.2 液相区传热 | 第53-54页 |
4.2.3 相变传热的边界条件 | 第54页 |
4.2.4 相变传热数值求解方法 | 第54-56页 |
4.3 蓄冷控温系统模型的建立 | 第56-61页 |
4.3.1 Fluent软件介绍 | 第56页 |
4.3.2 Fluent处理相变问题 | 第56-57页 |
4.3.3 物理模型 | 第57-58页 |
4.3.4 数学模型 | 第58-60页 |
4.3.5 网格生成 | 第60-61页 |
4.4 蓄冷特性系统的模拟分析 | 第61-66页 |
4.4.1 实验数据与数值模拟对比 | 第62-63页 |
4.4.2 温升过程温度场云图 | 第63-64页 |
4.4.3 温升过程液相率变化云图 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 十二烷/气相二氧化硅复合相变材料户外保温箱的实验研究 | 第67-74页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验仪器及设备 | 第67-68页 |
5.3 实验系统与方法 | 第68-70页 |
5.4 实验步骤 | 第70-71页 |
5.5 误差分析 | 第71页 |
5.6 结果讨论与分析 | 第71-73页 |
5.7 本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |