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NaNO3-KNO3基复合储热材料制备、结构及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 储热材料分类及特点第15-16页
    1.3 相变储热材料概论第16-21页
        1.3.1 相变储热材料分类及特点第16-17页
        1.3.2 相变材料研究及应用现状第17-21页
    1.4 无机熔融盐相变材料第21-24页
        1.4.1 无机熔融盐相变材料特点第21-22页
        1.4.2 无机熔融盐相变材料研究进展第22-24页
    1.5 本课题的选题意义及研究内容第24-27页
        1.5.1 选题意义第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第二章 物理法制备定型复合相变材料及性能研究第27-65页
    2.1 原材料、设备及试验方法第27-30页
        2.1.1 原材料第27-28页
        2.1.2 主要制备及测试仪器第28页
        2.1.3 试验方法第28-30页
    2.2 EV-NaNO_3定型复合相变材料性能研究第30-40页
        2.2.1 EV热稳定性研究第30-31页
        2.2.2 不同粒径EV对NaNO_3吸附性研究第31页
        2.2.3 不同温度处理后EV对NaNO_3吸附能力研究第31-32页
        2.2.4 EV对NaNO_3吸附前后SEM分析第32-33页
        2.2.5 EV对NaNO_3吸附前后XRD分析第33页
        2.2.6 EV对NaNO_3吸附前后形貌分析第33-34页
        2.2.7 EV对NaNO_3吸附前后FT-IR分析第34-35页
        2.2.8 EV-NaNO_3定型复合相变材料导热性能研究第35-36页
        2.2.9 EV-NaNO_3定型复合相变材料热循环研究第36页
        2.2.10 EV-NaNO_3定型复合相变材料热稳定性研究第36-40页
    2.3 EP-NaNO_3定型复合相变材料研究第40-48页
        2.3.1 EP热稳定性研究第40-41页
        2.3.2 EP对NaNO_3吸附量研究第41-42页
        2.3.3 EP-NaNO_3定型复合相变材料DSC分析第42-43页
        2.3.4 EP-NaNO_3定型复合相变材料热稳定性研究第43-48页
    2.4 EV-Solar Salt定型复合材料性能研究第48-53页
        2.4.1 EV对Solar Salt吸附量研究第48-49页
        2.4.2 EV-Solar Salt定型复合相变材料DSC分析第49页
        2.4.3 EV-Solar Salt定型复合相变材料XRD分析第49-50页
        2.4.4 EV-Solar Salt定型复合相变材料热循环研究第50-53页
    2.5 EP-Solar Salt定型复合材料性能研究第53-60页
        2.5.1 EP对Solar Salt吸附量研究第53-54页
        2.5.2 EP-Solar Salt定型复合相变材料DSC分析第54-55页
        2.5.3 EP-Solar Salt定型复合相变材料XRD分析第55页
        2.5.4 EP-Solar Salt定型复合相变材料形貌分析第55-56页
        2.5.5 EP-Solar Salt定型复合相变材料热循环研究第56-60页
    2.6 吸附机理分析第60-63页
        2.6.1 吸附理论第60-61页
        2.6.2 吸附机理探讨第61-63页
    2.7 本章小结第63-65页
第三章 化学法制备定型复合相变材料及性能研究第65-87页
    3.1 原材料、设备及试验方法第65-67页
        3.1.1 原材料第65-66页
        3.1.2 主要制备及测试仪器第66页
        3.1.3 制备工艺第66-67页
    3.2 不同因素对定型复合相变材料热稳定性影响第67-77页
        3.2.1 反应温度对热稳定性影响第68-72页
        3.2.2 硅酸钠浓度对热稳定性影响第72-74页
        3.2.3 pH值对热稳定性影响第74-76页
        3.2.4 不同温度煅烧后宏观形貌第76-77页
    3.3 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料热物性能研究第77-84页
        3.3.1 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料热稳定性影响第77-79页
        3.3.2 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料DSC分析第79-80页
        3.3.3 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料XRD分析第80-81页
        3.3.4 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料FT-IR分析第81-82页
        3.3.5 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料导热性能研究第82-83页
        3.3.6 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料热重分析第83页
        3.3.7 Solar Salt/SiO_2定型复合相变材料EDS分析第83-84页
    3.4 吸附机理探讨第84-86页
    3.5 本章小结第86-87页
第四章 二元硝酸盐改性研究第87-105页
    4.1 原材料、设备与试验方法第87-88页
        4.1.1 原材料第87-88页
        4.1.2 主要制备及测试仪器第88页
        4.1.3 纳米SiO_2-Solar Salt复合相变材料制备方法第88页
    4.2 纳米SiO_2颗粒对Solar Salt比热影响研究第88-95页
        4.2.1 不同掺量纳米SiO_2对Solar Salt比热影响第88-90页
        4.2.2 不同粒径SiO_2对Solar Salt比热影响第90-91页
        4.2.3 比热影响机理分析第91-95页
    4.3 Solar Salt传热性能影响研究第95-103页
        4.3.1 传热性能影响第95-101页
        4.3.2 传热机理探讨第101-103页
    4.4 本章小结第103-105页
第五章 硝酸盐热稳定性研究第105-129页
    5.1 原材料与制备方法第105-106页
        5.1.1 原材料第105-106页
        5.1.2 主要制备及测试仪器第106页
        5.1.3 试验方法第106页
    5.2 结果与分析第106-127页
        5.2.1 不同硝酸盐对Solar Salt热稳定性研究第106-112页
        5.2.2 不同硝酸盐对Solar Salt热稳定性影响机理探讨第112-120页
        5.2.3 不同无机盐对Solar Salt热稳定性影响第120-126页
        5.2.4 不同无机盐对Solar Salt稳定性影响机理探讨第126-127页
    5.3 本章小结第127-129页
第六章 硝酸盐与金属材料相容性研究第129-144页
    6.1 原材料、设备及方法第129-131页
        6.1.1 原材料第129-130页
        6.1.2 主要制备及测试仪器第130页
        6.1.3 预处理工艺第130页
        6.1.4 腐蚀过程第130-131页
    6.2 腐蚀动力学第131页
    6.3 结果与讨论第131-142页
        6.3.1 腐蚀质量变化第131-135页
        6.3.2 金属铜相容性分析第135-137页
        6.3.3 钢材相容性分析第137-142页
    6.4 本章小结第142-144页
第七章 结论第144-147页
    7.1 结论第144-145页
    7.2 创新点第145页
    7.3 展望第145-147页
致谢第147-148页
参考文献第148-159页
攻读博士学位期间所获成果及参与科研项目第159-160页

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