摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 相变储能技术 | 第11-17页 |
1.2.1 相变材料简介 | 第11-12页 |
1.2.2 相变潜热的影响因素 | 第12-13页 |
1.2.3 相变材料的封装技术 | 第13-16页 |
1.2.4 相变材料的应用 | 第16-17页 |
1.3 碳纳米管 | 第17-18页 |
1.3.1 碳纳米管的性质 | 第17页 |
1.3.2 碳纳米管增强导热 | 第17-18页 |
1.4 相变材料储热性能的数值模拟 | 第18-19页 |
1.5 阻燃性能的测试 | 第19-21页 |
1.5.1 阻燃剂的分类 | 第19页 |
1.5.2 燃烧性能的测试方法 | 第19-20页 |
1.5.3 阻燃性能的研究现状 | 第20-21页 |
1.6 课题主要目标及研究内容 | 第21-22页 |
1.6.1 课题主要目标 | 第21页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第21-22页 |
第二章 试验原材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 试验原料及化学试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 试验所用原材料 | 第22页 |
2.1.2 试验所用化学试剂 | 第22-23页 |
2.2 试验仪器和设备 | 第23页 |
2.3 试样制备 | 第23-24页 |
2.3.2 蒙脱土的有机改性 | 第23页 |
2.3.3 石蜡/OMMT二元复合相变材料的制备 | 第23-24页 |
2.4 测试及表征 | 第24-28页 |
2.4.1 红外光谱测试 | 第24页 |
2.4.2 微观形貌及结构测试 | 第24页 |
2.4.3 瞬态平面热源法导热系数测试系统 | 第24-25页 |
2.4.4 同步热分析 | 第25页 |
2.4.5 DSC测试 | 第25-27页 |
2.4.6 比表面积及孔径测试 | 第27-28页 |
第三章 碳纳米管基复合相变材料热性能和阻燃性能的研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 碳纳米管改性 | 第28-29页 |
3.2.2 SiO_2@MWNTs-石蜡复合相变材料的制备 | 第29页 |
3.2.3 SiO_2@MWNTs/石蜡/OMMT三元复合相变材料的制备 | 第29页 |
3.3 结论与分析 | 第29-40页 |
3.3.1 比表面积分析 | 第29-31页 |
3.3.2 分散性分析 | 第31-32页 |
3.3.3 外光谱分析 | 第32-33页 |
3.3.4 DSC分析 | 第33-35页 |
3.3.5 热稳定性分析 | 第35-36页 |
3.3.6 导热系数分析 | 第36-37页 |
3.3.7 阻燃性能分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 碳纳米管基复合相变材料的相变传热数值模拟 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 物理模型和数学模型的建立 | 第41-44页 |
4.2.1 物理模型 | 第41-42页 |
4.2.2 数学模型 | 第42-43页 |
4.2.3 边界条件 | 第43-44页 |
4.3 数学模型的求解 | 第44页 |
4.4 热物性参数的设定 | 第44-45页 |
4.5 数值模拟结果分析 | 第45-53页 |
4.5.1 相变分析 | 第45-49页 |
4.5.2 传热分析 | 第49-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 碳纳米管基复合相变材料在水泥中的应用研究 | 第54-65页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验部分 | 第54-55页 |
5.2.1 相变储热水泥净浆的制备 | 第54-55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
5.3.1 干密度 | 第55-56页 |
5.3.2 力学性能 | 第56页 |
5.3.3 导热系数 | 第56-57页 |
5.3.4 微观孔径分析 | 第57-59页 |
5.3.5 微观形貌分析 | 第59-60页 |
5.3.6 储热性能分析 | 第60-62页 |
5.3.7 传热性能分析 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
硕士期间取得的主要成果 | 第73页 |