中文摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 前言 | 第10-27页 |
1.1 相变材料的简介 | 第11-22页 |
1.1.1 相变材料的研究现状 | 第11-12页 |
1.1.2 相变材料的分类 | 第12-15页 |
1.1.2.1 固?固相变材料 | 第13-14页 |
1.1.2.2 固-液相变材料 | 第14-15页 |
1.1.3 相变材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.1.3.1 溶胶?凝胶法 | 第16页 |
1.1.3.2 微胶囊法 | 第16页 |
1.1.3.3 多孔吸附法 | 第16-17页 |
1.1.3.4 插层复合法 | 第17页 |
1.1.4 相变材料的应用 | 第17-21页 |
1.1.4.1 相变材料在纺织方面的应用 | 第17页 |
1.1.4.2 相变材料在建筑方面的应用 | 第17-18页 |
1.1.4.3 相变材料在太阳能热泵系统方面的应用 | 第18页 |
1.1.4.4 相变材料在航天方面的应用 | 第18-19页 |
1.1.4.5 相变材料在动力电池方面的应用 | 第19-20页 |
1.1.4.6 相变材料在农业方面的应用 | 第20页 |
1.1.4.7 相变材料在其他方面的应用 | 第20-21页 |
1.1.5 相变材料的发展前景 | 第21-22页 |
1.2 多孔材料的概述 | 第22页 |
1.3 聚乙二醇在多孔材料中的储热性能研究 | 第22-23页 |
1.4 正烷醇在多孔材料中的相行为研究 | 第23页 |
1.5 研究方法概述 | 第23-25页 |
1.5.1 差示扫描量热法 | 第23-24页 |
1.5.2 红外光谱分析法 | 第24-25页 |
1.5.3 扫描电子显微镜法 | 第25页 |
1.5.4 X射线衍射分析法 | 第25页 |
1.6 本论文理论依据 | 第25-26页 |
1.7 本论文选题依据及研究内容 | 第26-27页 |
2 材料与方法 | 第27-32页 |
2.1 试剂与仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 试剂 | 第27页 |
2.1.2 仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-32页 |
2.2.1 硅胶和多孔玻璃的预处理 | 第28页 |
2.2.2 复合相变材料的制备 | 第28-30页 |
2.2.3 DSC测试 | 第30页 |
2.2.4 FT-IR测试 | 第30页 |
2.2.5 SEM测试 | 第30-31页 |
2.2.6 XRD测试 | 第31-32页 |
3 实验结果与分析讨论 | 第32-46页 |
3.1 PEG/SG复合相变材料的结构研究 | 第32-34页 |
3.1.1 PEG10k/SG复合相变材料的SEM图谱分析 | 第32页 |
3.1.2 PEG10k/SG复合相变材料的FT-IR图谱分析 | 第32-33页 |
3.1.3 PEG10k/SG复合相变材料的XRD图谱分析 | 第33-34页 |
3.2 PEG/SG复合相变材料的热力学性能研究 | 第34-43页 |
3.2.1 PEG2k/SG和PEG10k/SG复合相变材料的DSC图分析 | 第34-36页 |
3.2.2 PEG2k/SG和PEG10k/SG复合相变材料的相变温度分析 | 第36-38页 |
3.2.3 PEG2k/SG和PEG10k/SG复合相变材料的相变焓的分析 | 第38-40页 |
3.2.4 PEG10k/SG复合相变材料的热循环分析 | 第40-41页 |
3.2.5 PEG10k/SG复合相变材料的过冷度分析 | 第41-43页 |
3.3 纳米限域下C_17OH的相行为研究 | 第43-46页 |
3.3.1 C_17OH/SG、C_17OH/CPG和C_17OH/SBA-15 的DSC图分析 | 第43-44页 |
3.3.2 C_17OH/SBA-15 和C_17OH/CPG的XRD图分析 | 第44-46页 |
4 结论 | 第46-47页 |
5 创新之处 | 第47-48页 |
6 参考文献 | 第48-55页 |
7 致谢 | 第55-56页 |
8 攻读学位期间发表论文情况 | 第56页 |