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碳化物光热转换纳米流体的制备及其性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 纳米流体概述第8-9页
    1.2 国内外研究进展第9-19页
        1.2.1 纳米流体的太阳能利用第9-10页
        1.2.2 纳米流体光热转换性能研究第10-13页
        1.2.3 光热转换效率计算方法研究第13-15页
        1.2.4 纳米流体制备方法研究第15-16页
        1.2.5 纳米流体稳定性研究第16-18页
        1.2.6 海水淡化研究进展第18-19页
    1.3 纳米流体应用展望第19页
    1.4 本文选题背景和研究思路第19-21页
第二章 ZrC/水纳米流体的制备及性能研究第21-41页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 实验仪器第22-23页
        2.2.2 实验药品第23页
        2.2.3 ZrC纳米流体制备方法第23页
        2.2.4 样品表征第23-24页
        2.2.5 样品的光热转换性能研究第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-40页
        2.3.1 样品表征第25-27页
        2.3.2 分散剂加入量对稳定性影响探究第27-28页
        2.3.3 纳米流体光吸收性能研究第28-30页
        2.3.4 太阳加权吸收系数A_m第30-33页
        2.3.5 ZrC纳米流体光热转换性能第33-40页
            2.3.5.1 635 nm激光辐照下光热转换性能研究第33-34页
            2.3.5.2 1064 nm激光辐照下光热转换性能研究第34-35页
            2.3.5.3 模拟太阳光辐照下光热转换性能研究第35-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 WC/水纳米流体的制备及性能研究第41-58页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-45页
        3.2.1 实验仪器第42-43页
        3.2.2 实验药品第43页
        3.2.3 WC纳米流体制备方法第43页
        3.2.4 纳米流体分散稳定性研究第43-44页
        3.2.5 样品表征第44页
        3.2.6 样品的性能研究第44-45页
            3.2.6.1 单一波长固含量对光热转换性能的影响第44页
            3.2.6.2 模拟太阳光条件下光热转换性能研究第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-57页
        3.3.1 典型样品表征第45-46页
        3.3.2 纳米流体分散稳定性研究第46-48页
            3.3.2.1 PVP-K30分散剂加入量的影响第47页
            3.3.2.2 P30分散剂加入量的影响第47-48页
            3.3.2.3 PVA分散剂加入量的影响第48页
        3.3.3 纳米流体的光学性能研究第48-49页
        3.3.4 太阳加权吸收系数A_m第49-51页
        3.3.5 碳化钨纳米流体光热转换性能的研究第51-57页
            3.3.5.1 635 nm激光辐照下光热转换性能研究第51-53页
            3.3.5.2 1064 nm激光辐照下光热转换性能研究第53-55页
            3.3.5.3 模拟太阳光条件下光热转换性能研究第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 纳米流体在水蒸发领域的应用第58-67页
    4.1 引言第58-60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 实验仪器第60页
        4.2.2 样品制备第60页
        4.2.3 实验装置第60-62页
        4.2.4 蒸发性能评价第62页
    4.3 结果与讨论第62-66页
        4.3.1 有无集热模块蒸发性能比较第62-64页
        4.3.2 不同固含量纳米流体蒸发性能研究第64-65页
        4.3.3 蒸发速率和蒸发效率第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读硕士研究生期间已发表及待发表的相关论文第76-77页

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