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 |