石膏基脂肪酸相变储能墙板制备及传热性能研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
·课题研究背景 | 第12-13页 |
·相变材料选择及分类 | 第13-15页 |
·建筑用相变材料选择标准 | 第15页 |
·相变材料与建筑复合方式 | 第15-17页 |
·浸渗法 | 第15-16页 |
·直接混合法 | 第16页 |
·多孔基体材料吸附法 | 第16页 |
·微胶囊法 | 第16-17页 |
·相变储能建筑性能 | 第17-18页 |
·力学性能 | 第17页 |
·导热性能 | 第17-18页 |
·水化热 | 第18页 |
·石膏基相变储能材料的研究现状 | 第18-19页 |
·本课题研究目的和意义 | 第19-20页 |
·研究目的 | 第19-20页 |
·研究意义 | 第20页 |
·研究内容、技术路线和研究目标 | 第20-22页 |
·研究内容和技术路线 | 第20页 |
·研究目标 | 第20-22页 |
2 实验及测试方法 | 第22-28页 |
·引言 | 第22页 |
·实验原料和仪器 | 第22-23页 |
·实验原料 | 第22-23页 |
·实验设备 | 第23页 |
·样品制备 | 第23-25页 |
·相变材料的选择及制备 | 第23-24页 |
·复合相变材料的制备 | 第24页 |
·石膏基相变储能墙板的制备 | 第24-25页 |
·样品的测试及表征方法 | 第25-28页 |
·相变温度和相变潜热的测试 | 第25页 |
·石膏基相变储能材料储热性能测试 | 第25页 |
·相变储能石膏板传热性能测试 | 第25-26页 |
·相变储能石膏板控温性能测试 | 第26-27页 |
·凝结时间和力学性能测试 | 第27页 |
·表面形貌分析 | 第27页 |
·红外光谱分析 | 第27-28页 |
3 直掺法相变储能石膏板的制备及传储热性能研究 | 第28-50页 |
·引言 | 第28页 |
·扫描电镜分析 | 第28-29页 |
·红外光谱分析 | 第29-30页 |
·相变材料和复合相变材料热物性DSC分析 | 第30-31页 |
·相变储能石膏试样力学性能研究 | 第31-33页 |
·相变储能石膏试样的制备 | 第31页 |
·力学性能测试 | 第31-32页 |
·SEM分析 | 第32-33页 |
·相变储能石膏板力学强度改善研究 | 第33-40页 |
·相变建筑石膏粉的制备 | 第34页 |
·柠檬酸对相变建筑石膏性能的影响 | 第34-36页 |
·聚丙烯纤维对相变石膏板的影响 | 第36-38页 |
·萘系减水剂对相变储能石膏板性能的影响 | 第38-40页 |
·相变储能石膏板传热性能测试 | 第40-45页 |
·传热性能测试 | 第40-41页 |
·热滞后性测试 | 第41-42页 |
·相变石膏板厚度对其传热性能影响 | 第42-43页 |
·复合相变材料掺量对相变石膏板传热性能影响 | 第43-45页 |
·相变石膏板被动式太阳房 | 第45-46页 |
·相变储能石膏板控温性能测试 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-50页 |
4 物理浸渗法制备相变储能石膏板的试验研究 | 第50-60页 |
·引言 | 第50页 |
·相变材料和石膏基相变储能材料的制备 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-58页 |
·浸渗环境对吸附量的影响 | 第50-51页 |
·浸渗温度对吸附量的影响 | 第51-52页 |
·浸渗时长对吸附量的影响 | 第52-53页 |
·石膏板厚度对浸渗时长的影响 | 第53-54页 |
·渗出程度分析 | 第54-55页 |
·DSC分析 | 第55-56页 |
·储热性能分析 | 第56-57页 |
·耐久性分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
5 夹层法制备相变储能石膏板的试验研究 | 第60-68页 |
·引言 | 第60页 |
·相变储能石膏板的制备 | 第60页 |
·夹层相变石膏板传热性能测试 | 第60-62页 |
·相变夹层厚度对石膏板传热性能的影响 | 第62-63页 |
·膨胀石墨对夹层相变石膏板传热性能的影响 | 第63-66页 |
·膨胀石墨对复合相变材料传热性能的影响 | 第63-64页 |
·膨胀石墨对夹层相变石膏板传热性能的影响 | 第64-66页 |
·复合相变材料掺入方式对石膏板传热性能的影响 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
6 结论与展望 | 第68-72页 |
·结论 | 第68-69页 |
·展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
作者简历 | 第77-79页 |
学位论文数据集 | 第79页 |