首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

低相变温度硝酸盐传热储热材料制备、改性及蓄放热性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-36页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 储热材料第13-19页
        1.2.1 储热材料分类第13-14页
        1.2.2 显热储热材料第14-15页
        1.2.3 潜热储热材料第15-19页
        1.2.4 显热-潜热复合储热材料第19页
    1.3 无机盐传热储热材料及改性研究第19-22页
        1.3.1 无机盐的热物性研究第19-21页
        1.3.2 无机盐的改性研究第21-22页
    1.4 计算化学与反应机理第22-27页
        1.4.1 密度泛函理论第23-24页
        1.4.2 过渡态的计算第24-27页
    1.5 相变过程数值模拟第27-31页
        1.5.1 相变传热过程的特点第27-28页
        1.5.2 数值求解方法第28-29页
        1.5.3 模拟蓄放热过程的方法第29-31页
    1.6 储热系统第31-33页
    1.7 选题意义及研究内容第33-36页
        1.7.1 选题意义第33-34页
        1.7.2 主要研究内容第34-36页
第2章 高温处理对NaNO_3-KNO_3相变温度的影响第36-57页
    2.1 实验第36-38页
        2.1.1 实验原料第36页
        2.1.2 材料制备第36-37页
        2.1.3 实验仪器与测试第37-38页
    2.2 结果与分析第38-55页
        2.2.1 750℃下的高温处理过程第38-43页
        2.2.2 600℃下的高温处理过程第43-45页
        2.2.3 800℃下的高温处理过程第45-47页
        2.2.4 高温处理过程中的元素化合价变化第47-51页
        2.2.5 高温处理后无机盐的成分变化第51-53页
        2.2.6 高温处理后无机盐的稳定性第53-55页
    2.3 本章小结第55-57页
第3章 硝酸盐体系高温反应机理第57-67页
    3.1 计算工具与条件第57-58页
    3.2 结果与分析第58-65页
        3.2.1 KNO_3-KNO_3体系第58-60页
        3.2.2 NaNO_3-NaNO_3体系第60-62页
        3.2.3 NaNO_3-KNO_3体系第62-65页
    3.3 本章小结第65-67页
第4章 纳米颗粒对硝酸盐比热的影响第67-87页
    4.1 实验第67-69页
        4.1.1 实验原料第67页
        4.1.2 改性纳米颗粒-基盐相变材料的制备第67-68页
        4.1.3 实验仪器与测试第68-69页
    4.2 结果与分析第69-86页
        4.2.1 30nm-SiO_2对基盐比热和结构的影响第69-75页
        4.2.2 50nm-SiO_2对基盐比热和结构的影响第75-79页
        4.2.3 30nm-MgO对基盐比热和结构的影响第79-82页
        4.2.4 50nm-MgO对基盐比热和结构的影响第82-85页
        4.2.5 纳米颗粒提高比热的原因第85-86页
    4.3 本章小结第86-87页
第5章 换热管结构的数值模拟分析第87-100页
    5.1 数值模拟研究方法第87-91页
        5.1.1 数学模型第87-89页
        5.1.2 相变过程的Solidfication/melting模型第89-90页
        5.1.3 求解过程第90-91页
    5.2 蓄热单元换热管的设计第91-92页
    5.3 结果与分析第92-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第6章 蓄热单元及蓄放热性能第100-127页
    6.1 蓄热单元中管道材料选择第100-105页
        6.1.1 铜在基盐中的腐蚀第100-102页
        6.1.2 不锈钢在基盐中的腐蚀第102-105页
    6.2 储热系统搭建第105-107页
    6.3 蓄放热实验第107-108页
        6.3.1 相变材料制备第107页
        6.3.2 实验过程第107-108页
    6.4 结果与讨论第108-126页
        6.4.1 蓄放热效率的估算方法第108-110页
        6.4.2 高流量导热油条件下的蓄放热第110-115页
        6.4.3 中流量导热油条件下的蓄放热第115-120页
        6.4.4 低流量导热油条件下的蓄放热第120-123页
        6.4.5 蓄放热过程的对比分析第123-126页
    6.5 本章小结第126-127页
第7章 结论与展望第127-131页
    7.1 主要结论第127-129页
    7.2 创新点第129页
    7.3 展望第129-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-145页
攻读博士学位期间的成果第145页

论文共145页,点击 下载论文
上一篇:金属氧化物复杂纳米结构的梯度制备、电化学性能与机制
下一篇:基于一步法的有机功能化空心介孔二氧化硅纳米粒子的可控合成及吸附性研究