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纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料制备及微纳尺度传热计算模型构建

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 隔热材料概述第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 隔热材料研究进展第11-13页
        1.2.1 隔热材料分类第11-12页
        1.2.2 隔热材料发展趋势第12-13页
    1.3 纳米孔超级绝热材料研究进展第13-21页
        1.3.1 气凝胶隔热材料第13-18页
        1.3.2 纳米粉末基隔热材料第18-21页
    1.4 课题来源及研究内容第21-22页
        1.4.1 课题来源第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
第二章 试验材料及方法第22-31页
    2.1 试验原料第22-26页
        2.1.1 气相法SiO_2第22-23页
        2.1.2 增强纤维第23-26页
    2.2 试验设备及仪器第26-27页
    2.3 技术路线第27-28页
    2.4 测试及分析方法第28-31页
        2.4.1 导热系数测试第28-29页
        2.4.2 抗折强度测试第29页
        2.4.3 孔径及孔隙率分析第29-30页
        2.4.4 微观结构分析第30页
        2.4.5 热重-差动热分析(TGA-DSC)第30页
        2.4.6 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第30-31页
第三章 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料制备及其性能表征第31-35页
    3.1 样品制备第31页
    3.2 孔径及孔隙率分析第31-32页
    3.3 微观结构分析第32页
    3.4 热重-差动热分析(TGA-DSC)第32-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料力学性能研究第35-41页
    4.1 高速粉体混合改性机运行参数对材料力学性能的影响第35-37页
        4.1.1 转速对材料力学性能的影响第35-36页
        4.1.2 时间对材料力学性能的影响第36-37页
    4.2 成型压力对材料力学性能的影响第37-38页
    4.3 纤维对材料力学性能的影响第38-39页
        4.3.1 纤维种类及掺加量对材料力学性能的影响第38-39页
        4.3.2 纤维长度对材料力学性能的影响第39页
    4.4 本章小结第39-41页
第五章 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料隔热性能研究第41-51页
    5.1 高速粉体混合改性机运行参数对材料隔热性能的影响第41-44页
        5.1.1 转速对材料隔热性能的影响第41-42页
        5.1.2 时间对材料隔热性能的影响第42-44页
    5.2 成型压力对材料隔热性能的影响第44-45页
    5.3 纤维对材料隔热性能的影响第45-49页
        5.3.1 纤维种类对材料隔热性能的影响第45页
        5.3.2 纤维掺加量对材料隔热性能的影响第45-48页
        5.3.3 纤维长度对材料隔热性能的影响第48-49页
    5.4 A200和A380型纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料导热系数对比第49-50页
    5.5 本章小结第50-51页
第六章 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料微纳尺度传热计算模型构建第51-72页
    6.1 纳米孔隔热材料热传导的理论分析第51-59页
        6.1.1 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料气固耦合传热模型构建及计算第51-57页
        6.1.2 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料辐射热导率计算第57-59页
        6.1.3 纳米二氧化硅粉末基复合隔热材料有效热导率计算第59页
    6.2 计算结果与讨论第59-71页
        6.2.1 转速对导热系数影响传热计算第61-63页
        6.2.2 时间对导热系数影响传热计算第63-65页
        6.2.3 纤维掺加量对导热系数影响传热计算第65-71页
    6.3 本章小结第71-72页
第七章 结论第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间发表的学位论文第80页

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