复合相变储热材料的制备及强化传热特性研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
主要符号说明 | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
·课题研究背景及意义 | 第14-16页 |
·相变储能技术及应用 | 第16-21页 |
·相变储能技术 | 第16-17页 |
·相变储能材料 | 第17-19页 |
·相变储能技术的应用 | 第19-21页 |
·相变储能材料的强化传热 | 第21-26页 |
·优化换热器结构 | 第21-23页 |
·改善相变材料的导热性能 | 第23-24页 |
·纳米复合相变储热材料 | 第24-26页 |
·相变储能式热泵热水器 | 第26-27页 |
·本文研究目标和主要内容 | 第27-29页 |
·课题来源 | 第29-30页 |
第二章 石墨/石蜡复合相变材料的制备及表征 | 第30-41页 |
·引言 | 第30-31页 |
·石墨/石蜡复合相变材料的制备 | 第31-35页 |
·实验原料和仪器 | 第31页 |
·石墨片层的制备 | 第31-35页 |
·石墨/石蜡复合相变材料的制备 | 第35页 |
·石墨/石蜡复合相变材料的表征 | 第35-38页 |
·沉降稳定性分析 | 第35-36页 |
·微观结构表征 | 第36-37页 |
·红外吸收光谱分析 | 第37-38页 |
·复合相变材料稳定性机理分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 石墨/石蜡复合相变材料的热物性研究 | 第41-62页 |
·引言 | 第41页 |
·测试方法 | 第41-47页 |
·Hot-Disk 热常数分析仪 | 第41-44页 |
·DSC 测试 | 第44-47页 |
·数据分析 | 第47-55页 |
·导热系数分析 | 第47-52页 |
·相变温度和潜热分析 | 第52-55页 |
·微纳米粒子对PCM 热物性影响机理探讨 | 第55-60页 |
·对导热系数的影响 | 第55-59页 |
·对相变温度和潜热的影响 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 复合相变材料储放热特性研究及应用 | 第62-82页 |
·引言 | 第62页 |
·石墨/石蜡的储放热特性研究 | 第62-70页 |
·步冷曲线 | 第62-65页 |
·温度场分布 | 第65-70页 |
·相变材料在热泵热水器中的应用 | 第70-80页 |
·相变储能系统的设计 | 第70-71页 |
·实验装置 | 第71-72页 |
·实验步骤及计算方法 | 第72-75页 |
·结果分析 | 第75-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第五章 复合相变材料强化传热的数值模拟 | 第82-94页 |
·引言 | 第82-83页 |
·数学物理模型的建立 | 第83-85页 |
·物理模型 | 第83-84页 |
·数学模型 | 第84-85页 |
·计算参数的设定 | 第85-87页 |
·网格划分及时间步长选择 | 第85页 |
·松弛因子 | 第85-86页 |
·热物性参数 | 第86-87页 |
·数值计算结果与分析 | 第87-93页 |
·放热过程相界面变化 | 第87-90页 |
·放热过程温度场分析 | 第90-91页 |
·管壁温度对凝固时间的影响 | 第91页 |
·内管管径对放热时间的影响 | 第91-92页 |
·相变材料厚度对放热时间的影响 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-97页 |
参考文献 | 第97-104页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第106页 |