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新型相变储能混凝土的制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 选题的背景和意义第11页
    1.3 相变材料的简介第11-13页
        1.3.1 相变材料的相变原理第11-12页
        1.3.2 相变材料的分类与其特点第12-13页
    1.4 相变材料与相变储能混凝土的研究现状第13-18页
        1.4.1 相变材料的研究现状第13-15页
        1.4.2 相变储能混凝土的研究现状第15-17页
        1.4.3 相变储能混凝土的储能效果研究方法第17-18页
    1.5 目前存在的问题第18页
    1.6 主要研究内容第18-20页
第二章 试验原材料与试验仪器第20-24页
    2.1 试验原材料第20-23页
        2.1.1 相变材料第20页
        2.1.2 载体材料第20-21页
        2.1.3 封装材料第21-22页
        2.1.4 胶凝材料第22页
        2.1.5 混凝土骨料第22-23页
        2.1.6 其他材料第23页
    2.2 试验仪器第23-24页
第三章 复合相变材料的制备与相变性能研究第24-35页
    3.1 相变材料的选择第24-25页
        3.1.1 相变材料的选择原则第24页
        3.1.2 相变材料的选择方法第24-25页
    3.2 癸酸—正辛酸复合相变材料的相变性能研究第25-31页
        3.2.1 配制癸酸—正辛酸复合相变材料第25-26页
        3.2.2 复合相变材料的步冷曲线测定第26-28页
        3.2.3 复合相变材料的DSC曲线测定第28-31页
    3.3 癸酸—正辛酸复合相变材料的相变性能理论分析第31-33页
        3.3.1 癸酸—正辛酸复合相变材料的相变温度计算第31-32页
        3.3.2 癸酸—正辛酸复合相变材料的相变潜热计算第32-33页
    3.4 癸酸—正辛酸复合相变材料多次相变循环后的相变性能分析第33-34页
    本章小结第34-35页
第四章 相变储能骨料的制备与性能研究第35-49页
    4.1 相变陶粒与相变膨胀珍珠岩的制备第35-41页
        4.1.1 载体材料的扫描电镜试验分析第35-37页
        4.1.2 吸附条件的选择第37-40页
        4.1.3 相变陶粒与相变膨胀珍珠岩的吸附试验第40-41页
    4.2 相变陶粒与相变膨胀珍珠岩的相变性能研究第41-42页
    4.3 封装材料的选择第42-47页
        4.3.1 相变膨胀珍珠岩的封装试验第43-44页
        4.3.2 相变膨胀珍珠岩的封装效果研究第44-46页
        4.3.3 封装的相变膨胀珍珠岩的相变性能研究第46-47页
    本章小结第47-49页
第五章 相变膨胀珍珠岩混凝土的制备与性能研究第49-69页
    5.1 相变膨胀珍珠岩混凝土的制备第49-52页
        5.1.1 混凝土的配合比第49-51页
        5.1.2 混凝土试块的制备与养护第51-52页
    5.2 相变膨胀珍珠岩混凝土的密度试验分析第52-53页
    5.3 相变膨胀珍珠岩混凝土的基本力学性能分析第53-62页
        5.3.1 相变膨胀珍珠岩混凝土抗压强度分析第53-56页
        5.3.2 相变膨胀珍珠岩混凝土抗折强度分析第56-58页
        5.3.3 相变膨胀珍珠岩混凝土劈裂抗拉强度分析第58-60页
        5.3.4 相变膨胀珍珠岩混凝土轴心抗压强度分析第60-62页
    5.4 相变膨胀珍珠岩混凝土的导热系数试验分析第62-64页
        5.4.1 相变膨胀珍珠岩混凝土导热系数测定方法第62页
        5.4.2 相变膨胀珍珠岩混凝土导热系数计算方法第62-64页
    5.5 相变膨胀珍珠岩混凝土的相变性能分析第64-65页
    5.6 相变膨胀珍珠岩混凝土的冻融循环试验分析第65-67页
    本章小结第67-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
附录 试验图片第74-78页
致谢第78页

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