摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 储能材料概述 | 第11页 |
1.2 相变储能材料 | 第11-13页 |
1.2.1 相变储能材料的分类与特点 | 第12-13页 |
1.2.2 作为PCMs的理想属性 | 第13页 |
1.3 固-液PCMs的制备方法 | 第13-21页 |
1.3.1 直接嵌入法 | 第14页 |
1.3.2 浸渍法 | 第14页 |
1.3.3 封装法 | 第14-16页 |
1.3.4 定形PCMs | 第16-17页 |
1.3.5 定型复合PCMs | 第17-21页 |
1.3.6 溶胶-凝胶法 | 第21页 |
1.4 脂肪酸PCMs | 第21-22页 |
1.5 相变储热材料的应用 | 第22-24页 |
1.5.1 太阳能利用 | 第22-23页 |
1.5.2 建筑节能领域 | 第23页 |
1.5.3 工业余热废热回收 | 第23-24页 |
1.5.4 暖通空调 | 第24页 |
1.5.5 其它领域的应用 | 第24页 |
1.6 PCMs的研究现状 | 第24-25页 |
1.7 本论文的研究目的、意义及内容 | 第25-28页 |
1.7.1 研究目的和意义 | 第25-26页 |
1.7.2 研究内容 | 第26-28页 |
第二章 研究方法与仪器设备 | 第28-33页 |
2.1 主要实验材料 | 第28页 |
2.2 主要实验仪器 | 第28-29页 |
2.3 样品的分析表征及其性能测试 | 第29-33页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第29-30页 |
2.3.2 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第30页 |
2.3.3 热重分析仪(TG-DTG) | 第30页 |
2.3.4 差示扫描量热仪(DSC) | 第30-31页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM) | 第31页 |
2.3.6 导热系数测试仪 | 第31-32页 |
2.3.7 热循环性能测试装置 | 第32-33页 |
第三章 二元低共熔脂肪酸的制备与热性能研究 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 单一脂肪酸的热物性参数和DSC测试 | 第33-36页 |
3.2.1 TG-DTG | 第34-35页 |
3.2.2 DSC测试 | 第35-36页 |
3.3 LA-PA二元低共熔脂肪酸相变材料的制备 | 第36页 |
3.4 LA-PA二元低共熔脂肪酸相变材料的性能测试 | 第36-47页 |
3.4.1 DSC曲线介绍 | 第36-38页 |
3.4.2 样品的DSC测试 | 第38-41页 |
3.4.3 FT-IR图谱 | 第41页 |
3.4.4 TG-DTG曲线 | 第41-43页 |
3.4.5 热循环稳定性 | 第43-47页 |
第四章 石墨烯/月桂酸-棕榈酸复合相变材料的制备与表征 | 第47-69页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 石墨烯的制备与表征 | 第48-54页 |
4.2.1 石墨烯的制备 | 第48-50页 |
4.2.2 石墨烯的表征 | 第50-54页 |
4.3 石墨烯/二元低共熔脂肪酸复合相变材料的制备 | 第54-57页 |
4.3.1 石墨烯水分散液的制备 | 第54-55页 |
4.3.2 Graphene/LA-PA复合相变材料的制备方法 | 第55-57页 |
4.4 Graphene/LA-PA复合相变材料的表征 | 第57-69页 |
4.4.1 XRD | 第57-58页 |
4.4.2 FT-IR | 第58-59页 |
4.4.3 TG-DTG曲线 | 第59-61页 |
4.4.4 SEM | 第61-62页 |
4.4.5 DSC | 第62-67页 |
4.4.6 导热系数测试 | 第67-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69页 |
5.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-84页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |