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无机盐/陶瓷基复合储能材料制备、性能及其熔化传热过程的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-33页
 1.1 引言第15-16页
 1.2 储能材料的研究与进展第16-18页
  1.2.1 储能材料的分类第16页
  1.2.2 储能材料的性能要求第16-17页
  1.2.3 储能材料储能密度的计算第17-18页
 1.3 几类典型的储能材料第18-26页
  1.3.1 显热储能材料第18-19页
  1.3.2 相变材料第19-23页
  1.3.3 化学反应储能材料第23页
  1.3.4 复合储能材料第23-26页
 1.4 无机盐/陶瓷基复合储能材料第26-31页
  1.4.1 无机盐/陶瓷基复合储能材料的特点第26-27页
  1.4.2 无机盐/陶瓷基复合储能材料的研究进展第27-29页
  1.4.3 无机盐/陶瓷基复合储能材料制备工艺综述第29-30页
  1.4.4 无机盐/陶瓷基复合储能材料的应用前景第30-31页
 1.5 课题的来源和研究内容第31-33页
第二章 原材料的选择第33-40页
 2.1 原材料的选择第33-38页
  2.1.1 选材原则第33页
  2.1.2 几种常见无机盐的理化性能第33-34页
  2.1.3 陶瓷材料第34-35页
  2.1.4 Na_2SO_4和SiO_2的性能研究第35-38页
 2.2 粘结剂的选择与制备第38-39页
 2.3 本章小结第39-40页
第三章 Na_2SO_4/SiO_2复合储能材料制备工艺的研究第40-66页
 3.1 实验内容及方法第40-47页
  3.1.1 复合材料制备工艺流程第40-41页
  3.1.2 原料第41-42页
  3.1.3 混料第42页
  3.1.4 成型方法第42-43页
  3.1.5 坯体预处理第43-44页
  3.1.6 烧结过程控制第44-45页
  3.1.7 性能测试与结构表征第45-47页
 3.2 结果与讨论第47-61页
  3.2.1 原料配比的确定第47-49页
  3.2.2 成型压力的确定第49-50页
  3.2.3 烧结制度的确定第50-52页
  3.2.4 粘结剂用量第52-54页
  3.2.5 复合材料的 XRD物相分析第54-55页
  3.2.6 复合储能材料的组织结构第55-61页
 3.3 Na_2SO_4/SiO_2复合储能材料烧结机理分析第61-64页
  3.3.1 液相烧结过程第61-62页
  3.3.2 烧结致密化机理第62-64页
 3.4 本章小结第64-66页
第四章 Na_2SO_4/SiO_2复合储能材料的热物理性能和稳定性研究第66-89页
 4.1 Na_2SO_4/SiO_2复合储能材料的热物理性能第66-76页
  4.1.1 相变潜热第66-69页
  4.1.2 比热容、热扩散率和导热系数第69-74页
  4.1.3 复合材料导热系数理论预测方法及与实验值的比较第74-75页
  4.1.5 高温强度第75-76页
 4.2 Na_2SO_4/SiO_2在反复热循环中储热性能的变化第76-82页
  4.2.1 反复循环前后复合储能材料的物相分析第77页
  4.2.2 反复循环前后复合储能材料的质量变化第77-79页
  4.2.3 反复循环前后复合储能材料的潜热变化第79-82页
 4.3 熔化-凝固特性分析第82-86页
  4.3.1 实验方法第82-83页
  4.3.2 结果与讨论第83-86页
 4.4 Na_2SO_4/SiO_2复合储能材料的热震稳定性第86-87页
 4.5 本章小结第87-89页
第五章 无机盐/陶瓷基复合储能材料熔化传热过程的数值模拟第89-112页
 5.1 引言第89-90页
 5.2 相变传热问题的特点第90-91页
 5.3 相变问题的数值求解方法第91-93页
  5.3.1 非稳态导热问题的求解第91-92页
  5.3.2 相变传热问题求解方法第92-93页
 5.4 复合储能材料熔化过程的研究第93-110页
  5.4.1 物理模型第94-95页
  5.4.2 数学模型第95-96页
  5.4.3 各参数的计算和处理第96-97页
  5.4.4 数值模型的分析第97-104页
  5.4.5 数值计算结果分析第104-107页
  5.4.6 计算结果与实验结果比较第107-110页
 5.5 本章小结第110-112页
总结与展望第112-114页
参考文献第114-122页
攻读博士学位期间发表的论文第122-123页
独创性声明第123-124页

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