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复合相变材料储能特性实验研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-13页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 相变储能概述第14-18页
        1.2.1 相变的定义第14-15页
        1.2.2 相变储能材料的分类第15-17页
        1.2.3 相变储能材料的研究进展第17-18页
    1.3 相变材料强化传热研究进展第18-19页
    1.4 本文研究内容第19-21页
        1.4.1 本课题解决的主要问题第19页
        1.4.2 本课题的主要研究内容第19-21页
第二章 复合相变材料的制备及其相变性能研究第21-33页
    2.1 共晶体系第21-22页
    2.2 相变材料的选取第22-23页
        2.2.1 相变材料的选取依据第22-23页
        2.2.2 实验材料第23页
    2.3 实验内容第23-25页
        2.3.1 实验装置第23-24页
        2.3.2 实验过程第24-25页
    2.4 实验结果与讨论第25-32页
        2.4.1 纯物质的相变特性第25-27页
        2.4.2 酸—酸复合相变材料的相变特性第27-29页
        2.4.3 酸—醇复合相变材料的相变特性第29-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 低共晶复合相变材料的相变性能研究第33-42页
    3.1 相变材料的热物性第33页
    3.2 实验内容第33-36页
        3.2.1 实验材料及仪器第33-35页
        3.2.2 实验过程第35-36页
    3.3 实验结果与讨论第36-41页
        3.3.1 相变温度特性第36-37页
        3.3.2 红外光谱分析第37-39页
        3.3.3 差示扫描量热分析第39-40页
        3.3.4 热稳定性分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 纳米复合相变材料的制备第42-53页
    4.1 纳米粒子强化传热第42页
    4.2 纳米粒子分散技术第42-43页
        4.2.1 物理法分散第42-43页
        4.2.2 化学法分散第43页
    4.3 实验内容第43-47页
        4.3.1 实验材料及仪器第43-45页
        4.3.2 实验过程第45-47页
    4.4 实验结果及讨论第47-52页
        4.4.1 分散方法对纳米粒子在去离子水中分散稳定性的影响第47-49页
        4.4.2 纳米粒子质量分数对纳米粒子在去离子水中分散稳定性的影响第49-50页
        4.4.3 纳米粒子在相变材料中的分散稳定性第50-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 纳米粒子对复合相变材料导热性能的影响第53-67页
    5.1 导热系数的测量方法第53-57页
    5.2 实验内容第57-60页
        5.2.1 实验过程第57-58页
        5.2.2 计算过程第58-60页
    5.3 实验结果与讨论第60-66页
        5.3.1 纳米粒子质量分数对相变温度的影响第61-62页
        5.3.2 纳米粒子种类对相变温度的影响第62-63页
        5.3.3 纳米粒子质量分数对相变潜热的影响第63-64页
        5.3.4 纳米粒子种类对相变潜热的影响第64页
        5.3.5 纳米粒子质量分数对导热系数的影响第64-66页
        5.3.6 纳米粒子种类对导热系数的影响第66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 研究展望第68-69页
参考文献第69-74页
图表目录第74-78页
致谢第78-79页
作者简历第79页

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