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一步法制备的非对称透湿膜及其全热回收性能研究

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13-26页
    1.1 我国的能源状况第13-14页
    1.2 建筑能耗与节能措施第14-16页
    1.3 全热交换器第16-21页
        1.3.1 转轮式全热交换器第16-18页
        1.3.2 热泵式全热交换器第18页
        1.3.3 膜式全热交换器第18-21页
    1.4 除湿膜材料第21-24页
        1.4.1 支撑液膜第21-22页
        1.4.2 有机高分子聚合膜第22-24页
    1.5 本课题的研究意义和内容第24-26页
        1.5.1 课题的研究意义第24页
        1.5.2 课题研究的主要内容第24-26页
第二章 实验装置及分析方法第26-42页
    2.1 主要实验仪器第26-29页
        2.1.1 风机第26页
        2.1.2 热线风速仪第26页
        2.1.3 温湿度传感器第26-27页
        2.1.4 数字微压计第27-28页
        2.1.5 CO_2检测仪第28页
        2.1.6 露点仪第28-29页
    2.2 温湿度传感器的标定第29-31页
    2.3 膜式全热交换器性能测试第31-37页
        2.3.1 膜式全热交换器性能评价标准第31-32页
        2.3.2 实验测试第32-34页
        2.3.3 实验数据处理方法第34-37页
    2.4 膜的性能测试第37-40页
        2.4.1 湿交换测试实验装置图第37-38页
        2.4.2 渗透性能计算原理第38-39页
        2.4.3 CO_2渗透性测试装置及原理第39-40页
    2.5 膜的表征方法第40-41页
        2.5.1 扫描电镜分析(SEM)第40页
        2.5.2 原子力显微镜(AFM)第40-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 非对称透湿膜的改性制备及性能表征第42-60页
    3.1 实验部分第42-45页
        3.1.1 实验材料第42-43页
        3.1.2 主要仪器设备第43页
        3.1.3 非对称透湿膜的传统制备方法第43-44页
        3.1.4 非对称透湿膜的一步法制备第44-45页
    3.2 结果与讨论第45-58页
        3.2.1 吸湿性金属盐 LiCl 含量对膜透湿性能的影响第45-51页
        3.2.2 致孔剂 PEG 对膜透湿性能的影响第51-55页
        3.2.3 不同吸湿性盐对膜透湿性能的影响第55-56页
        3.2.4 亲水/憎水膜与改性透湿膜性能比较第56-57页
        3.2.5 CO_2渗透率测试第57-58页
    3.3 本章小结第58-60页
第四章 膜式全热交换器性能检测第60-74页
    4.1 膜式全热交换器芯体制备第60-62页
    4.2 漏风量分析第62-63页
    4.3 CO_2渗漏率分析第63-64页
    4.4 实验工况第64-65页
    4.5 膜式全热交换器热湿性能结果分析与讨论第65-71页
        4.5.1 流道结构对全热交换器性能的影响第65-68页
        4.5.2 膜材料对全热交换器性能的影响第68-71页
    4.6 膜式全热交换器芯体阻力损失分析第71-72页
    4.7 本章小结第72-74页
第五章 膜式全热交换器传热传质数值模拟第74-86页
    5.1 数学模型第74-78页
        5.1.1 控制方程第74-76页
        5.1.2 边界条件第76-78页
    5.2 数值模拟结果分析及讨论第78-84页
        5.2.1 模型验证及结果对比第78页
        5.2.2 温度分布第78-82页
        5.2.3 流场分布第82-83页
        5.2.4 流道结构和膜材料对膜式全热交换器的性能对比第83-84页
    5.3 本章小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
答辩委员会对论文的评定意见第97页

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