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室温熔盐水合物相变储能材料的理论和实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·相变储能材料的应用第12-13页
   ·相变储能材料分类及性能要求第13-15页
   ·室温相变储能材料的特征及应用第15页
   ·熔盐水合物室温相变储能材料的研究现状第15-17页
   ·寻找相变储能材料的主要途径第17页
   ·本课题的提出及研究内容第17-19页
第2章 热力学模型评述第19-30页
   ·Debye-Hückel 理论第19页
   ·Pitzer 模型应用及发展第19-23页
   ·Pitzer-Simonson-Clegg 模型第23-24页
   ·MSA 模型第24-26页
   ·BET 模型第26-29页
   ·小结第29-30页
第3章 室温相变储能材料的理论模型预测第30-37页
   ·二元体系BET 模型参数的确定第30-32页
   ·三元体系相图的预测第32-35页
     ·三元体系LiNO_3-NH_4NO_3-H_2O 相图的预测第32-34页
     ·三元体系LiNO_3- Mg(NO_3)_2-H_2O 相图的预测第34页
     ·三元体系LiNO_3-NaNO_3-H_2O 相图的预测第34-35页
   ·四元体系LiNO_3-Mg(NO_3)_2-NaNO_3-H_2O 相图的预测第35-36页
   ·小结第36-37页
第4章 室温相变储能材料成核剂的选择第37-42页
   ·实验部分第37-39页
     ·试剂和仪器第37-38页
       ·实验试剂第37页
       ·实验仪器第37-38页
     ·样品的组成第38页
     ·成核剂的制备第38页
     ·实验方法第38-39页
   ·实验结果第39-41页
     ·样品LiNO_3·3H_2O-Mg (NO_3)_2·6H_2O 溶液第39页
     ·样品LiNO_3·3H_2O-NaNO_3 溶液第39-41页
   ·小结第41-42页
第5章 室温相变储能材料性质的检验第42-55页
   ·实验部分第42-44页
     ·试剂和仪器第42页
       ·实验试剂第42页
       ·实验仪器第42页
     ·实验配比第42页
     ·实验方法第42-44页
       ·室温相变储能材料LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 的物性检验第42-44页
       ·室温相变储能材料LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 的物性检验第44页
   ·实验结果第44-53页
     ·LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 室温相变储能材料第44-47页
       ·LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 最佳储能材料第44页
       ·LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 对比储能材料Ⅰ第44-45页
       ·LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 对比储能材料Ⅱ第45-46页
       ·LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 对比储能材料Ⅲ第46页
       ·LiNO_3·3H_2O-NH_4NO_3 对比储能材料Ⅳ第46-47页
     ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 室温相变储能材料第47-53页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 最佳储能材料第47-48页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅰ第48-49页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅱ第49页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅲ第49-50页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅳ第50-51页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅴ第51-52页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅵ第52页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-NaNO_3 对比储能材料Ⅶ第52-53页
   ·小结第53-55页
第6章 室温相变储能材料LiNO_3-Mg(NO_3)_2- KNO_3-H_2O 的实验研究第55-65页
   ·实验部分第55-57页
     ·试剂和仪器第55页
       ·实验试剂第55页
       ·实验仪器第55页
     ·实验配比第55-56页
     ·实验方法第56-57页
       ·室温相变储能材料LiNO_3·3H_2O-KNO_3 的实验研究第56-57页
       ·室温相变储能材料LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 的实验研究第57页
   ·实验结果第57-64页
     ·LiNO_3·3H_2O-KNO_3 室温相变储能材料第57-59页
       ·LiNO_3·3H_2O-KNO_3 储能材料Ⅰ第57页
       ·LiNO_3·3H_2O-KNO_3 储能材料Ⅱ第57-58页
       ·LiNO_3·3H_2O-KNO_3 储能材料Ⅲ第58-59页
       ·LiNO_3·3H_2O-KNO_3 储能材料Ⅳ第59页
     ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 室温相变储能材料第59-64页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅰ第59-60页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅱ第60-61页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅲ第61-62页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅳ第62页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅴ第62页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅵ第62-63页
       ·LiNO_3·3H_2O-Mg(NO_3)_2·6H_2O-KNO_3 储能材料Ⅶ第63-64页
   ·小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-72页
附录A 攻读学位期间发表的论文及专利第72-73页
附录B BET 二元参数拟合计算程序第73-76页
附录C 三元相图计算程序第76-82页
附录D 四元相图计算程序第82-85页
致谢第85页

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