摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 PCM在国内外的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
1.3 相变材料的分类 | 第17-19页 |
1.3.1 按相变过程 | 第17页 |
1.3.2 按化学组成 | 第17-18页 |
1.3.3 按蓄热方式 | 第18页 |
1.3.4 按蓄热温度 | 第18-19页 |
1.4 相变储能材料筛选标准 | 第19页 |
1.5 相变储能材料的制备方法 | 第19-20页 |
1.5.1 微胶囊法 | 第19-20页 |
1.5.2 熔融共混法 | 第20页 |
1.5.3 浸渍法 | 第20页 |
1.5.4 纳米插层法 | 第20页 |
1.6 高分子基相变储能材料 | 第20-22页 |
1.6.1 高密度聚乙烯 | 第20页 |
1.6.2 石蜡 | 第20-21页 |
1.6.3 月桂酸 | 第21页 |
1.6.4 硬脂酸 | 第21-22页 |
1.7 无机填料吸附剂 | 第22-23页 |
1.7.1 硅藻土 | 第22-23页 |
1.7.2 活性炭 | 第23页 |
1.8 本课题的研究目的、意义及主要内容 | 第23-25页 |
第二章 HDPE基相变储能材料的制备及性能测试 | 第25-35页 |
2.1 实验药品及设备 | 第25-30页 |
2.1.1 主要原料与试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第26-27页 |
2.1.3 原材料的准备 | 第27-28页 |
2.1.4 共混样的制备 | 第28-30页 |
2.2 制样部分 | 第30-35页 |
2.2.1 压片 | 第30-31页 |
2.2.2 制作哑铃型试样 | 第31-32页 |
2.2.3 制作测试渗透扩散圈的试样 | 第32-33页 |
2.2.4 制作测试导热系数的试样 | 第33-35页 |
第三章 聚乙烯基相变储能材料力学性能分析 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 相变材料力学性能测试 | 第35-36页 |
3.3 HDPE基相变材料的力学性能分析 | 第36-42页 |
3.3.1 石蜡对相变材料的拉伸性能影响 | 第36-39页 |
3.3.2 硬脂酸和月桂酸的的共混物对相变材料力学性能的影响 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 聚乙烯基相变储能材料导热性能分析 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 相变材料导热系数测试 | 第43-44页 |
4.3 HDPE基相变材料的导热性能分析 | 第44-49页 |
4.3.1 石蜡作为相变材料对导热系数的影响 | 第44-48页 |
4.3.2 硬脂酸和月桂酸的共混物作为相变材料对导热系数的影响 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 聚乙烯基相变储能材料渗出性能分析 | 第51-59页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 相变材料渗出性能测试 | 第51-52页 |
5.2.1 测试相变材料渗出程度 | 第51-52页 |
5.2.2 相变材料SEM分析 | 第52页 |
5.3 无机填料对相变材料渗出性能的影响 | 第52-57页 |
5.3.1 石蜡相变材料渗出程度的SEM图像分析 | 第52-54页 |
5.3.2 扩散-渗透圈法对石蜡相变材料的渗出程度评价 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 聚乙烯基相变储能材料热学性能分析 | 第59-67页 |
6.1 引言 | 第59页 |
6.2 相变材料热学性能测试 | 第59-60页 |
6.3 无机填料对相变材料热学性能的影响 | 第60-66页 |
6.3.1 石蜡含量对相变材料热学性能的影响 | 第60-62页 |
6.3.2 50%石蜡含量不同填料的材料的热学分析 | 第62-64页 |
6.3.3 月桂酸和硬脂酸的共混物作为相变材料的热学性能分析 | 第64-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
作者简介 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |