摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 温室保温现状 | 第10页 |
1.2 相变储能及原理 | 第10-11页 |
1.3 相变储能材料分类 | 第11-13页 |
1.3.1 无机类 | 第11-12页 |
1.3.2 有机类 | 第12-13页 |
1.4 适合温室的相变材料研究现状 | 第13-17页 |
1.4.1 适用温室的相变材料条件 | 第13-14页 |
1.4.2 温室无机复合类相变材料 | 第14-15页 |
1.4.3 温室有机复合类相变材料 | 第15-17页 |
1.5 芒硝基相变材料 | 第17-18页 |
1.5.1 芒硝理化性能 | 第17页 |
1.5.2 芒硝基相变材料研究现状 | 第17-18页 |
1.6 现阶段存在问题 | 第18-19页 |
1.7 小结 | 第19-20页 |
第2章 论文研究内容及创新点 | 第20-22页 |
2.1 论文研究内容 | 第20-21页 |
2.2 论文研究的创新点 | 第21-22页 |
第3章 实验材料及方法 | 第22-27页 |
3.1 实验原料 | 第22页 |
3.2 实验仪器 | 第22-23页 |
3.3 实验方法 | 第23-27页 |
3.3.1 相变材料制备方法 | 第23-24页 |
3.3.2 相变材料性能测试方法 | 第24-27页 |
第4章 芒硝基相变材料制备及配方优化 | 第27-40页 |
4.1 引言 | 第27页 |
4.2 样品制备 | 第27-28页 |
4.2.1 样品表征 | 第28页 |
4.3 不同元体系材料相变过冷性能 | 第28-34页 |
4.3.1 Na_2SO_4-H_2O一元体系 | 第28-29页 |
4.3.2 Na_2SO_4-Na_2CO_3-H_2O二元体系 | 第29-31页 |
4.3.3 Na_2SO_4-Na_2CO_3-X-H_2O三元体系 | 第31-34页 |
4.4 成核剂对材料的相变性能的影响 | 第34-35页 |
4.5 芒硝基梯度相变材料 | 第35-38页 |
4.5.1 梯度相变材料的制备与表征 | 第35页 |
4.5.2 梯度相变材料的过冷和相分层 | 第35-37页 |
4.5.3 梯度相变材料的热性能分析 | 第37-38页 |
4.6 小结 | 第38-40页 |
第5章 芒硝基相变材料相变热性能研究 | 第40-46页 |
5.1 相变材料制备方法 | 第40页 |
5.2 成核剂对相变材料过冷度影响 | 第40-41页 |
5.3 增稠剂对相变材料相分离影响 | 第41-42页 |
5.4 石墨类导热剂对相变材料导热的影响 | 第42-44页 |
5.5 相变复合储能材料放热效果分析 | 第44-45页 |
5.6 小结 | 第45-46页 |
第6章 石墨烯增强芒硝基相变材料导热性能研究 | 第46-54页 |
6.1 高导热相变材料研究意义 | 第46页 |
6.2 高导热相变材料的制备 | 第46-47页 |
6.3 石墨烯对相变材料热性能影响结果与讨论 | 第47-52页 |
6.3.1 导热性分析 | 第47-50页 |
6.3.2 复合相变材料性能分析 | 第50-52页 |
6.4 小结 | 第52-54页 |
第7章 芒硝基定形相变材料的制备 | 第54-64页 |
7.1 样品制备 | 第54页 |
7.2 结果与讨论 | 第54-62页 |
7.2.1 XRD分析 | 第54-55页 |
7.2.2 SEM分析 | 第55-58页 |
7.2.3 DSC分析 | 第58-59页 |
7.2.4 导热系数分析 | 第59-60页 |
7.2.5 熔化/凝固曲线分析 | 第60-61页 |
7.2.6 TG分析 | 第61-62页 |
7.2.7 IR分析 | 第62页 |
7.3 小结 | 第62-64页 |
第8章 芒硝基相变材料在模拟温室中效果试验 | 第64-73页 |
8.1 实验目的 | 第64页 |
8.2 测试模拟温室装置 | 第64-67页 |
8.3 试验结果与分析 | 第67-72页 |
8.3.1 空白温室保温对照效果分析 | 第67-68页 |
8.3.2 相变材料对温室保温效果分析 | 第68-72页 |
8.4 小结 | 第72-73页 |
第9章 结论 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |