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复合蓄能材料制备及热管蓄能系统动态特性研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-12页
第一章 绪论第12-29页
   ·课题研究背景第12-13页
     ·蓄能技术概述第12页
     ·热能蓄能方式第12-13页
     ·热能传递方式第13页
   ·相变蓄能材料的基本特征第13-16页
     ·相变材料的优势第14页
     ·相变蓄能材料的选择第14-15页
     ·相变材料的分类第15-16页
   ·相变材料制备方法第16-18页
     ·基体材料封装相变材料法第16-17页
     ·基体和相变材料熔融共混法第17页
     ·混合烧结法第17-18页
   ·相变材料蓄能方式第18-23页
     ·平板式蓄能方式第18-19页
     ·圆柱形与管壳式蓄能方式第19-20页
     ·球形堆积床蓄能方式第20页
     ·盘管式蓄能方式第20-22页
     ·复合相变蓄能方式第22-23页
   ·相变材料的应用第23-24页
   ·热管第24-27页
     ·热管的基本工作原理第24-25页
     ·热管的分类第25-26页
     ·热管的基本特性第26-27页
     ·热管的应用第27页
   ·本论文研究内容第27-29页
第二章 复合蓄能材料制备及性能第29-44页
   ·硬脂酸/膨胀石墨复合蓄能材料的制备及性质第29页
   ·硬脂酸/膨胀石墨复合材料的制备第29-30页
   ·硬脂酸/膨胀石墨复合材料性质的测量方法第30页
   ·硬脂酸/膨胀石墨复合材料的测量结果和分析第30-37页
     ·FT-IR分析第30-31页
     ·XRD分析第31-32页
     ·微观结构第32页
     ·热物性第32-35页
     ·热扩散系数的测量第35-36页
     ·热稳定性第36-37页
   ·本节小结第37页
   ·月桂酸/二氧化硅定形复合蓄能材料的制备及性质第37页
   ·月桂酸/二氧化硅定形复合蓄能材料的制备第37-38页
   ·月桂酸/二氧化硅定形复合蓄能材料的测量方法第38页
   ·月桂酸/二氧化硅定形复合蓄能材料的结果和分析第38-43页
     ·FT-IR分析第38-39页
     ·微观结构第39页
     ·热物性第39-42页
     ·月桂酸/二氧化硅定形复合材料的热稳定性第42-43页
   ·本节小结第43-44页
第三章 分离式热管蓄冷系统动态特性研究第44-70页
   ·分离式热管蒸发段充冷过程性能第44-54页
     ·分离式螺旋热管蓄冷空调系统第44页
     ·分离式热管蒸发段充冷过程数理模型第44-49页
     ·分离式热管蓄冷过程结果和分析第49-54页
     ·本节小节第54页
   ·分离式热管冷凝段放热特性第54-64页
     ·分离式热管冷凝段液膜换热模型建立第54-58页
     ·分离式热管冷凝段换热特性结果和分析第58-63页
     ·本节小节第63-64页
   ·分离式热管蓄冷系统有效能分析第64-70页
     ·分离式热管蓄能系统有效能分析数理模型建立第65-67页
     ·分离式热管蓄能系统有效能的结果和分析第67-69页
     ·本节小节第69-70页
第四章 热管蓄能装置动态蓄热特性研究第70-92页
   ·热管蓄能装置及工作过程第70-72页
   ·热管蓄能装置动态蓄热过程数理模型的建立第72-76页
   ·热管蓄能装置动态蓄热模型模拟结果和分析第76-85页
     ·热管介质入口温度对蓄热特性的影响第77-80页
     ·蓄热材料初始温度对蓄热特性的影响第80-84页
     ·本节小节第84-85页
   ·液膜厚度对热管蓄能装置动态蓄热特性影响第85-92页
     ·热管蓄能装置动态蓄热过程数理模型建立第85-86页
     ·动态蓄热过程冷凝段液膜换热模型的建立第86页
     ·液膜厚度对蓄热过程的影响第86-90页
     ·本节小节第90-92页
第五章 总结与展望第92-96页
   ·本文成果及主要结论第92-95页
   ·后续工作的改进第95-96页
参考文献第96-103页
致谢第103-104页
论文发表情况第104页
发明专利授权情况第104页
获奖情况第104-105页

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