中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1. 前言 | 第11-24页 |
1.1. 相变储热材料概述 | 第12页 |
1.2. 热能储能方式简介 | 第12-14页 |
1.3. 相变储热材料的分类 | 第14-17页 |
1.3.1. 固-固相变材料 | 第15-16页 |
1.3.1.1. 高分子类 | 第15页 |
1.3.1.2. 多元醇类 | 第15-16页 |
1.3.1.3. 层状钙钛矿 | 第16页 |
1.3.2. 固-液相变材料 | 第16-17页 |
1.3.2.1. 结晶水合盐 | 第16-17页 |
1.3.2.2. 石蜡类及脂肪酸 | 第17页 |
1.4. 相变材料的选择标准 | 第17-18页 |
1.5. 多孔材料概述 | 第18-20页 |
1.5.1. 天然的多孔材料 | 第19页 |
1.5.2. 人工合成的多孔材料 | 第19-20页 |
1.6. 复合相变材料的制备 | 第20-21页 |
1.6.1. 高分子聚合法 | 第20页 |
1.6.2. 微胶囊法 | 第20页 |
1.6.3. 多孔材料吸附法 | 第20页 |
1.6.4. 加热共熔法 | 第20-21页 |
1.6.5. 溶胶凝胶法 | 第21页 |
1.6.6. 其他方法 | 第21页 |
1.7. 相变材料的应用 | 第21-23页 |
1.7.1. 相变材料在建筑上的应用 | 第21页 |
1.7.2. 相变材料在空调方面的应用 | 第21-22页 |
1.7.3. 相变材料在太阳能领域的应用 | 第22页 |
1.7.4. 相变材料在纺织领域的应用 | 第22页 |
1.7.5. 相变材料在军事上的应用 | 第22页 |
1.7.6. 相变材料在电力上的应用 | 第22-23页 |
1.7.7. 相变材料在医疗上的应用 | 第23页 |
1.8. 相变材料的研究现状 | 第23-24页 |
2. 实验部分 | 第24-32页 |
2.1. 实验原理 | 第24-25页 |
2.2. 实验材料 | 第25-27页 |
2.2.1. 试剂 | 第25-27页 |
2.2.2. 仪器 | 第27页 |
2.3. 三羟甲基氨基甲烷/多孔介质复合材料的研究 | 第27-29页 |
2.3.1. 研究意义 | 第27-28页 |
2.3.2. 实验方法 | 第28-29页 |
2.3.2.1. 实验材料的准备 | 第28-29页 |
2.3.2.2. 复合材料的制备 | 第29页 |
2.4. 几种多晶药物复合材料的相变研究 | 第29-31页 |
2.4.1. 研究意义 | 第29-30页 |
2.4.2. 实验方法 | 第30-31页 |
2.4.2.1. 实验材料的准备 | 第30-31页 |
2.4.2.2. 材料的制备 | 第31页 |
2.5. 表征手段 | 第31-32页 |
2.5.1. DSC测试 | 第31页 |
2.5.2. XRD粉末衍射 | 第31-32页 |
2.5.3. FT-IR红外光谱 | 第32页 |
2.5.4. SEM扫描电镜 | 第32页 |
3. 结果与讨论 | 第32-46页 |
3.1. THAM/SG和THAM/CPG样品分析 | 第32-42页 |
3.1.1 THAM/SG扫描电镜分析 | 第32-33页 |
3.1.2 THAM/SG XRD分析 | 第33-34页 |
3.1.3 THAM/SG FI-IR分析 | 第34-35页 |
3.1.4 THAM/SG和THAM/CPG的DSC分析 | 第35-36页 |
3.1.5 THAM/SG和THAM/CPG相变温度与孔径的关系 | 第36-39页 |
3.1.6 THAM/SG和THAM/CPG相变潜热与孔径的关系 | 第39-40页 |
3.1.7 相变材料的热循环性能和过冷度 | 第40-42页 |
3.2. 几种多晶药物样品的分析 | 第42-46页 |
3.2.1 几种多晶药物的DSC分析 | 第42-43页 |
3.2.2 几种多晶药物相变温度的分析 | 第43-46页 |
4. 结论 | 第46-47页 |
4.1. 三羟甲基氨基甲烷/多孔材料复合物的制备及其热力学性能研究 | 第46页 |
4.2. 几种多晶药物/硅胶复合材料的相变研究 | 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. 攻读学位期间发表的论文情况 | 第56页 |