摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 相变材料胶囊化的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 相变材料胶囊化的涵义 | 第11-12页 |
1.2.2 微胶囊相变材料国内外的研究 | 第12-13页 |
1.2.3 纳胶囊相变材料国内外的研究 | 第13-14页 |
1.3 调湿材料复合化的研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 调湿材料的定义及分类 | 第14-16页 |
1.3.2 调湿材料的复合化 | 第16页 |
1.3.3 调湿材料复合化的国内外研究 | 第16-20页 |
2 细乳液界面聚合法制备微纳米相变胶囊 | 第20-38页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 试验部分 | 第20-21页 |
2.2.1 主要原料与试剂 | 第20-21页 |
2.2.2 主要仪器与设备 | 第21页 |
2.3 微纳米相变胶囊的制备 | 第21-33页 |
2.3.1 双壳微纳米相变胶囊的制备过程 | 第21-23页 |
2.3.2 双壳微纳米相变胶囊工艺参数的确定 | 第23-32页 |
2.3.2.1 芯壳材种类、壳/核比 | 第23-25页 |
2.3.2.2 乳化剂种类及用量 | 第25-27页 |
2.3.2.3 助乳化剂用量 | 第27-29页 |
2.3.2.4 引发剂用量 | 第29-30页 |
2.3.2.5 超声乳化时间 | 第30-31页 |
2.3.2.6 搅拌速度 | 第31-32页 |
2.3.3 双壳微纳米相变胶囊的形成机理 | 第32-33页 |
2.4 微纳米相变胶囊的测试及表征 | 第33-37页 |
2.4.1 透射电镜测试 | 第33-34页 |
2.4.2 激光粒度仪测试 | 第34-35页 |
2.4.3 扫描电镜测试 | 第35页 |
2.4.4 红外光谱测试 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
3 微纳米相变胶囊热湿性能的试验研究 | 第38-44页 |
3.1 概述 | 第38页 |
3.2 试验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 主要原料与试剂 | 第38页 |
3.2.2 主要测试仪器 | 第38-39页 |
3.3 微纳米相变胶囊 DSC 测试 | 第39-40页 |
3.4 微纳米相变胶囊饱和盐溶液法测试 | 第40-42页 |
3.5 微纳米相变胶囊外壳亲水性 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
4 石膏基相变复合材料热湿性能的研究 | 第44-58页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 试验原材料及设备 | 第44-45页 |
4.2.1 试验原材料 | 第44页 |
4.2.2 试验设备 | 第44-45页 |
4.3 石膏材料基本性能试验 | 第45-47页 |
4.3.1 细度 | 第45页 |
4.3.2 凝结时间 | 第45-46页 |
4.3.3 密度 | 第46页 |
4.3.4 强度 | 第46-47页 |
4.4 石膏基相变复合材料热性能试验 | 第47-52页 |
4.4.1 石膏基相变复合材料的 DSC 测试 | 第47-49页 |
4.4.2 石膏基相变复合材料热动力学测试 | 第49-52页 |
4.4.2.1 试样制备 | 第49页 |
4.4.2.2 测试方法 | 第49-50页 |
4.4.2.3 试验测试结果与分析 | 第50-52页 |
4.5 石膏基相变复合材料的湿性能试验 | 第52-56页 |
4.5.1 石膏基相变复合材料最大平衡吸放湿的测试 | 第52-54页 |
4.5.1.1 试样的制备 | 第52页 |
4.5.1.2 测试方法 | 第52页 |
4.5.1.3 测试结果与分析 | 第52-54页 |
4.5.2 石膏基相变复合材料吸湿动力学的测试 | 第54-56页 |
4.5.2.1 试样的制备 | 第54页 |
4.5.2.2 测试方法 | 第54-55页 |
4.5.2.3 测试结果与分析 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
5 石膏基相变复合材料微观测试及机理分析 | 第58-62页 |
5.1 概述 | 第58页 |
5.2 石膏基相变复合材料形貌测试 | 第58-59页 |
5.3 石膏基相变复合材料调温调湿机理分析 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
6 结论与待解决的问题 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 待解决的问题 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 读研期间发表的论文 | 第70页 |