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石墨泡沫/共晶盐复合相变材料制备及等效导热系数研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-14页
    1.2 相变材料强化传热研究第14-18页
        1.2.1 扩展传热表面方法第14-16页
        1.2.2 添加高导热材料第16-17页
        1.2.3 使用组合 PCM第17-18页
        1.2.4 PCM 复合高导热的多孔介质第18页
    1.3 复合相变材料研究制备现状第18-20页
    1.4 多孔介质等效导热系数研究现状第20-22页
    1.5 本文研究内容第22-23页
2 石墨泡沫/共晶盐复合相变材料制备第23-34页
    2.1 原材料与实验设备第23-24页
    2.2 热物性测量技术第24-25页
        2.2.1 差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry-DSC)第24页
        2.2.2 热重分析(Thermo-gravimetric Analysis-TGA)第24-25页
        2.2.3 激光闪光导热系数测量第25页
    2.3 实验内容与步骤第25-28页
        2.3.1 石墨泡沫等效导热系数测量第25-26页
        2.3.2 共晶盐制备第26页
        2.3.3 共晶盐热物性测量第26-27页
        2.3.4 复合相变材料制备及热物性测试第27-28页
    2.4 结果与分析第28-33页
        2.4.1 石墨泡沫的等效导热系数第28页
        2.4.2 共晶盐 DSC 及热重测试曲线分析第28-30页
        2.4.3 复合相变材料的表征第30-31页
        2.4.4 复合相变材料的热物性第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 复合相变材料等效导热系数稳态数值研究第34-59页
    3.1 石墨泡沫内热量的传递第34-35页
    3.2 石墨泡沫/共晶盐复合相变材料建模第35-39页
    3.3 网格生成及网格独立性考核第39-42页
    3.4 控制方程第42-43页
    3.5 边界条件及 Fluent 设置第43-44页
    3.6 模型验证第44-46页
    3.7 计算结果及分析第46-57页
        3.7.1 PCM 自然对流对等效导热系数的影响第46-47页
        3.7.2 孔隙度对 ke 的影响第47-49页
        3.7.3 孔径对 ke 的影响第49-50页
        3.7.4 内部孔隙结构对等效导热系数的影响第50-54页
        3.7.5 石墨泡沫骨架及 PCM 导热系数对整体 ke 的影响第54-55页
        3.7.6 特征温度对复合相变材料 ke 的影响第55-57页
    3.8 本章小结第57-59页
4 复合相变材料等效导热系数瞬态数值研究第59-79页
    4.1 相变传热特点及数学模型第59-62页
        4.1.1 相变传热特点第59-60页
        4.1.2 相变传热的数学模型第60-62页
    4.2 相变传热数值求解方法第62-63页
    4.3 Fluent 熔化/凝固模型介绍第63页
    4.4 模型建立及模拟方法第63-67页
        4.4.1 物理模型第63-65页
        4.4.2 控制方程第65-66页
        4.4.3 边界条件及模拟设置第66-67页
    4.5 计算结果及分析第67-78页
        4.5.1 熔融态 PCM 自然对流对熔化过程的影响第67-72页
        4.5.2 熔化过程 ke 的变化第72-74页
        4.5.3 不同孔隙度下 ke 的变化第74-75页
        4.5.4 孔径对熔化过程 ke 的影响第75-76页
        4.5.5 平衡孔隙度第76-78页
    4.6 本章小结第78-79页
5 结论及展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
附录第81-82页
参考文献第82-85页
作者简历及硕士期间研究成果第85-86页
致谢第86页

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