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基于热力学模型的新型无机熔盐水化物相变储能材料的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 概述第11-31页
   ·相变储能材料第12页
   ·相变储能材料的分类第12-18页
     ·按相变温度分类第12-13页
     ·按材料的化学组成分类第13-15页
     ·按材料的相变过程分类第15-18页
   ·相变材料的容器第18-20页
     ·容器的形状第19页
     ·传热流体介质的流动方式第19-20页
   ·相变储能材料的应用第20-28页
     ·太阳能的应用第20-21页
     ·建筑节能第21-24页
     ·电力调峰第24-25页
     ·其他应用第25-28页
   ·本课题的选题意义及研究内容第28-31页
     ·选题意义第28-29页
     ·本课题的研究内容第29-31页
第二章 热力学模型预测能力的比较研究第31-59页
   ·热力学模型简介第31-42页
     ·Debye-Huickel理论第31-32页
     ·Pitzer模型第32-34页
     ·扩展的Pitzer模型第34-35页
     ·Pitzer-Simonson-Clegg模型第35-38页
     ·平均球近似模型(MSA模型)第38-40页
     ·BET模型第40-42页
   ·热力学模型预测能力的比较研究第42-57页
     ·模型方法第43页
     ·二元盐水体系相图的计算第43-48页
     ·三元盐水体系相图的计算第48-57页
   ·小结第57-59页
第三章 无机熔盐水合物相变储能材料的设计第59-78页
   ·前言第59页
   ·四元含锂盐水体系相图的计算第59-73页
     ·二元盐水体系模型参数的确定第60-64页
     ·三元盐水体系相图的计算第64-71页
     ·四元盐水体系相图的计算第71-73页
   ·体系Mg(NO_3)_O2-MgCl_2-H_2O作为相变储能材料的相图预测第73-77页
     ·二元盐水体系相图的计算第74-75页
     ·三元体系相图的计算第75-77页
   ·小结第77-78页
第四章 LiNO_3-NaNO_3-KNO_3-H_2O体系溶解度的实验验证第78-86页
   ·引言第78页
   ·实验部分第78-81页
     ·主要试剂和仪器第78-79页
     ·实验方法第79-81页
   ·实验结果第81-85页
     ·KNO_3-LiNO_3-H_2O体系的溶解度第81-82页
     ·LiNO_3-NaNO_3-H_2O体系的溶解度第82-83页
     ·KNO_3-LiNO_3-NaNO_3-H_2O体系的溶解度第83-85页
   ·结论第85-86页
第五章 相变储能材料储放热性能研究第86-99页
   ·前言第86-87页
   ·实验部分第87-91页
     ·试剂和仪器第87页
     ·实验方法第87-88页
     ·实验内容第88-91页
   ·实验结果第91-97页
     ·KNO_3-LiNO_3·3H_20和KNO_3-LiNO_3·3H_20-LiN0_3的储放热性能第91-92页
     ·LiNO_3·3H_20-NaN0_3-KN0_3的储放热性能第92-94页
     ·KNO_3-LiNO_3·3H_20-Mg(N0_3)_2·6H_20的储放热性能第94-95页
     ·LiNO_3-3H_2O-NaNO_3-NH_4NO_3的储放热性能第95页
     ·Mg(NO_3)_2·6H_20-MgCl_2·6H_20的储放热性能第95-96页
     ·Mg(NO_3)_2·6H_20-Mg(N0_3)_2·2H_20-MgCl_2·6H_20的储放热性能第96-97页
   ·小结第97-99页
第六章 结论第99-101页
参考文献第101-117页
致谢第117-118页
攻读学位期间主要的研究成果第118页

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