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三元低共熔脂肪酸复合相变材料的制备及热性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第11-15页
CONTENTS第15-19页
论文的创新与贡献第19-20页
第一章 绪论第20-38页
    1.1 课题研究的目的与意义第20-21页
    1.2 相变材料概述第21-25页
        1.2.1 蓄热方式及原理第21-22页
        1.2.2 相变材料的选择第22页
        1.2.3 相变材料的分类第22-24页
        1.2.4 相变材料的应用第24-25页
    1.3 复合相变材料的研究进展第25-35页
        1.3.1 复合相变材料的制备方法第25-28页
        1.3.2 复合相变材料的研究现状第28-29页
        1.3.3 复合相变材料在建筑节能中的应用第29-33页
        1.3.4 相变材料的建筑节能效果与评价方法第33-35页
    1.4 研究目标和研究内容第35-38页
        1.4.1 研究目标第35-36页
        1.4.2 研究内容第36-37页
        1.4.3 技术路线第37-38页
第二章 三元低共熔脂肪酸的制备及热性能研究第38-72页
    2.1 脂肪酸的物理和化学性质第38-44页
        2.1.1 脂肪酸的物理性质第38-41页
        2.1.2 脂肪酸的化学性质第41-44页
    2.2 相变原材料及测试方法第44-45页
        2.2.1 相变原材料第44页
        2.2.2 测试方法与设备第44-45页
    2.3 单一脂肪酸的热物性参数及DSC测试第45-49页
        2.3.1 单一脂肪酸的热物性参数第45-48页
        2.3.2 单一脂肪酸的DSC测试第48-49页
    2.4 三元脂肪酸低共熔物的制备第49-59页
        2.4.1 三元低共熔脂肪酸的制备方法第49页
        2.4.2 三元低共熔脂肪酸的DSC测试第49-55页
        2.4.3 三元低共熔脂肪酸配比的选取第55-56页
        2.4.4 三元低共熔脂肪酸的固-液相平衡图第56-59页
    2.5 三元低共熔脂肪酸的FT-IR分析第59-61页
    2.6 三元低共熔脂肪酸稳定性分析第61-64页
        2.6.1 热分解稳定性第61-62页
        2.6.2 热循环稳定性第62-64页
    2.7 三元低共熔脂肪酸蓄放热性能分析第64-66页
    2.8 三元低共熔脂肪酸固-液相变动力学分析第66-70页
        2.8.1 固-液相变动力学理论第66-67页
        2.8.2 固-液相变动力学分析第67-70页
    2.9 本章小结第70-72页
第三章 三元低共熔脂肪酸/有机蒙脱土复合相变材料的制备及热性能研究第72-94页
    3.1 实验部分第72-76页
        3.1.1 支撑材料的选取第72-73页
        3.1.2 实验材料与仪器第73页
        3.1.3 蒙脱土有机改性制备有机蒙脱土第73-75页
        3.1.4 三元低共熔脂肪酸/OMMT复合相变材料的制备第75页
        3.1.5 测试与表征方法第75-76页
    3.2 复合相变材料制备工艺参数探讨第76-78页
        3.2.1 蒙脱土的X-RD分析第76-77页
        3.2.2 OMMT对三元低共熔脂肪酸的最大吸附量第77-78页
    3.3 复合相变材料的形貌和结构分析第78-81页
        3.3.1 FT-IR分析第78-79页
        3.3.2 SEM 分析第79-80页
        3.3.3 X-RD分析第80-81页
    3.4 复合相变材料的DSC测试第81-85页
    3.5 复合相变材料的稳定性分析第85-87页
        3.5.1 热分解稳定性第85-86页
        3.5.2 热循环稳定性分析第86-87页
    3.6 复合相变材料的应用性能分析第87-89页
        3.6.1 导热系数分析第87页
        3.6.2 蓄放热性能分析第87-89页
    3.7 三元低共熔脂肪酸/OMMT复合相变材料固-液相变动力学分析第89-91页
    3.8 本章小结第91-94页
第四章 三元低共熔脂肪酸/膨胀石墨复合相变材料的制备及热性能研究第94-118页
    4.1 膨胀石墨基复合相变材料研究进展第94-97页
        4.1.1 膨胀石墨简介第94-95页
        4.1.2 膨胀石墨基复合相变材料第95-97页
    4.2 实验材料及方法第97-102页
        4.2.1 实验材料及设备第97-98页
        4.2.2 膨胀石墨的制备第98-99页
        4.2.3 三元低共熔脂肪酸/EG复合相变材料的制备第99-101页
        4.2.4 测试与表征方法第101-102页
    4.3 复合相变材料的形貌和结构第102-105页
        4.3.1 FT-IR分析第102-103页
        4.3.2 SEM分析第103-105页
        4.3.3 X-RD分析第105页
    4.4 三元低共熔脂肪酸/EG复合相变材料的DSC分析第105-108页
    4.5 复合相变材料的稳定性分析第108-112页
        4.5.1 热分解稳定性第108-110页
        4.5.2 热循环稳定性分析第110-112页
    4.6 复合相变材料的应用性能分析第112-114页
        4.6.1 导热性能分析第112页
        4.6.2 蓄放热性能分析第112-114页
    4.7 三元低共熔脂肪酸/EG复合相变材料固-液动力学分析第114-116页
    4.8 本章小结第116-118页
第五章 三元低共熔脂肪酸/膨胀石墨/石膏板的制备及传热性能研究第118-140页
    5.1 实验部分第118-123页
        5.1.1 实验材料及仪器第118-119页
        5.1.2 相变石膏板的制备与抗压性能第119-122页
        5.1.3 测试试验箱第122页
        5.1.4 相变石膏板的DSC测试第122-123页
    5.2 模型的建立第123-127页
        5.2.1 物理模型描述第123页
        5.2.2 数学模型的建立第123-127页
    5.3 参数设定第127-128页
        5.3.1 网格的划分第127页
        5.3.2 设定条件第127-128页
        5.3.3 热物性参数第128页
    5.4 左右两端加热的融化过程实验与数值模拟分析第128-130页
    5.5 左右两端冷却的凝固过程数值模拟分析第130-133页
    5.6 顶端加热的融化过程数值模拟分析第133-135页
    5.7 顶端冷却的凝固过程数值模拟分析第135-136页
    5.8 相变石膏板的性能第136-139页
        5.8.1 蓄放热分析第136-138页
        5.8.2 循环稳定性分析第138-139页
    5.9 本章小结第139-140页
结论第140-144页
参考文献第144-154页
攻读学位期间获得成果第154-156页
致谢第156-158页

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