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水合物蓄冷促进技术实验研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-13页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 蓄冷技术概述第15-16页
    1.3 传统蓄冷系统分类第16-17页
    1.4 水合物相关理论第17-22页
        1.4.1 水合物概述第17-18页
        1.4.2 水合物结构第18-19页
        1.4.3 水合物形成过程第19-20页
        1.4.4 水合物相平衡热力学第20-21页
        1.4.5 水合反应动力学第21-22页
    1.5 本文研究内容第22-24页
第二章 表面活性剂对水合物形成的影响第24-39页
    2.1 表面活性剂相关理论第24-29页
        2.1.1 表面能与表面张力第24-25页
        2.1.2 表面活性和表面活性剂第25-26页
        2.1.3 表面活性剂的分子结构第26页
        2.1.4 表面活性剂的分类第26-27页
        2.1.5 表面活性剂的选用第27-28页
        2.1.6 表面活性剂在水合物领域的应用第28-29页
    2.2 实验装置和过程第29-32页
        2.2.1 实验装置及仪器第29-30页
        2.2.2 实验材料及试剂第30-31页
        2.2.3 实验过程第31-32页
    2.3 实验结果与讨论第32-38页
        2.3.1 SDS对水合物形成的影响第32-33页
        2.3.2 T80对水合物形成的影响第33-34页
        2.3.3 T80+Span80对水合物形成的影响第34-35页
        2.3.4 T80+Span80+n-BA对水合物形成的影响第35-36页
        2.3.5 四组实验体系的比较第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 表面活性剂与金属协同作用对水合物形成的影响第39-57页
    3.1 金属促进对水合物形成的可行性分析及选用第39-40页
    3.2 实验装置和过程第40-41页
    3.3 实验结果与讨论第41-56页
        3.3.1 铜丝对水合物形成的影响第41-44页
        3.3.2 SDS与铜丝协同作用对水合物形成的影响第44-48页
        3.3.3 T80与铜丝协同作用对水合物形成的影响第48-52页
        3.3.4 T80+Span80与铜丝协同作用对水合物形成的影响第52-54页
        3.3.5 T80+Span80+n-BA与铜丝协同作用对水合物形成的影响第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 低温复合PCM对水合物形成的影响研究第57-66页
    4.1 PCM简介第57页
    4.2 低温PCM对促进水合物形成的可行性分析第57-58页
    4.3 低温复合PCM的选材制备第58-59页
    4.4 CA-DE复合PCM的相变特性第59页
    4.5 CA-DE复合PCM对水合物形成的影响第59-61页
        4.5.1 实验装置和过程第59-60页
        4.5.2 实验结果与讨论第60-61页
    4.6 CA-DE复合PCM与金属协同作用对水合物形成的影响第61-65页
    4.7 本章小结第65-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 研究结论第66-67页
    5.2 研究展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录第73页

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