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硅胶基复合干燥剂强化除湿机理及其应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·研究背景与意义第12-17页
     ·室内环境湿度控制第12-14页
     ·干燥剂除湿的应用领域和产业前景第14-17页
   ·国内外研究现状与发展趋势第17-25页
     ·除湿材料的研究及发展第17-19页
     ·除湿器的研究及发展第19-20页
     ·除湿器性能分析的理论方法第20-22页
     ·除湿系统的应用研究第22-25页
   ·本文的主要工作第25-26页
第二章 复合干燥剂的制备及其吸附等温线研究第26-44页
   ·概述第26页
   ·复合干燥剂的制备第26-27页
   ·配制工艺第27-35页
     ·硅溶胶的物理特性及其选择第27-30页
     ·氯化锂浓度的选择第30-31页
     ·复合干燥剂液解现象第31-34页
     ·强制液解过程第34-35页
   ·平衡吸附量的测试第35-42页
     ·平衡吸附量的测定原理第35-37页
     ·吸附等温线的测试分析第37-40页
     ·吸附热第40-42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 复合干燥剂强化吸湿机理分析第44-60页
   ·概述第44页
   ·复合干燥剂能谱分析第44-47页
     ·复合干燥剂成分分析第44-46页
     ·强制液解前后氯化锂含量对比第46-47页
   ·复合干燥剂孔结构分析第47-53页
     ·多孔介质孔隙测试方法的选择第47-48页
     ·干燥剂孔隙测试结果第48-53页
   ·复合干燥剂热分析第53-54页
   ·复合干燥剂强化吸湿模型第54-58页
     ·几种典型平衡吸附方程的比较第54-55页
     ·硅胶-水吸附平衡方程第55-56页
     ·复合干燥剂-水吸附模型第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第四章 复合干燥剂转轮实验研究第60-88页
   ·概述第60页
   ·蜂窝纸基转轮除湿特性实验第60-71页
     ·实验装置第60-62页
     ·性能评价指标第62-63页
     ·运行参数对动态除湿性能的影响第63-67页
     ·运行参数对稳态除湿性能的影响第67-71页
   ·陶瓷纤维基转轮除湿特性实验第71-87页
     ·转轮除湿器的设计及加工第71-78页
     ·100mm 转轮的实验研究第78-81页
     ·16mm 转轮的实验研究第81-85页
     ·误差分析第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第五章 除湿转轮传热传质模型及其传递过程强化研究第88-104页
   ·概述第88页
   ·除湿转轮传热传质模型与数值模拟第88-96页
     ·除湿转轮的物理模型第88-89页
     ·除湿转轮的数学模型第89-91页
     ·湿空气和干燥剂的物理性质第91-94页
     ·数学模型求解第94-96页
   ·除湿转轮除湿性能强化研究第96-103页
     ·性能参数对最优转速的影响第97-98页
     ·结构参数对最优转速的影响第98-99页
     ·运行参数对最优转速的影响第99-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 复合干燥剂混合除湿空调节能特性第104-117页
   ·概述第104页
   ·干燥剂混合除湿空调系统实验装置第104-107页
   ·干燥剂混合除湿空调系统理论模型第107-111页
     ·除湿转轮的模型第107页
     ·压缩制冷系统的模型第107-110页
     ·模型的实验验证第110-111页
   ·变工况对混合除湿空调系统性能的影响第111-116页
   ·本章小结第116-117页
第七章 总结与展望第117-119页
参考文献第119-126页
致谢第126-127页
攻读学位期间发表论文与申请专利第127-129页
上海交通大学学位论文答辩决议书第129-131页

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