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高导热定形相变储能材料的制备及性能研究

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 储能技术发展背景和概况第13-17页
        1.1.1 储能技术发展背景第13-15页
        1.1.2 储能技术的发展概况第15-17页
    1.2 相变储能技术第17-20页
        1.2.1 相变储能原理第17-18页
        1.2.2 相变储能材料第18-19页
        1.2.3 复合相变储能材料第19-20页
        1.2.4 相变储能材料筛选原则第20页
    1.3 复合相变储能材料的特性表征第20-24页
        1.3.1 差示扫描量热法第21页
        1.3.2 热重分析第21-22页
        1.3.3 扫描电子显微镜分析第22页
        1.3.4 傅里叶变换红外光谱分析第22页
        1.3.5 X射线衍射分析第22-23页
        1.3.6 导热系数测量第23-24页
        1.3.7 热循环实验第24页
    1.4 本文研究内容第24-27页
第二章 高导热复合相变储能材料第27-43页
    2.1 二元脂肪酸共晶点计算第27-30页
        2.1.1 共晶二元脂肪酸共晶点的理想假设第27-28页
        2.1.2 共晶二元脂肪酸共晶点的计算第28-30页
    2.2 肉豆蔻酸—硬脂酸/碳纳米管复合相变材料第30-34页
        2.2.1 实验材料第30页
        2.2.2 肉豆蔻酸—硬脂酸共晶相变材料的制备第30-33页
        2.2.3 肉豆蔻酸—硬脂酸/碳纳米管复合相变材料的制备第33-34页
    2.3 肉豆蔻酸—硬脂酸/碳纳米管复合相变材料的测量结果与分析第34-41页
        2.3.1 肉豆蔻酸—硬脂酸/碳纳米管复合相变材料的微观结构第34-35页
        2.3.2 肉豆蔻酸—硬脂酸/碳纳米管复合相变材料的热物理性质第35-37页
        2.3.3 肉豆蔻酸—硬脂酸/碳纳米管复合相变材料的导热性质第37-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 高导热定形相变储能材料第43-97页
    3.1 肉豆蔻酸/高密度聚乙烯/纳米石墨粉/纳米氧化铝定形相变材料第43-46页
        3.1.1 实验材料第43-44页
        3.1.2 肉豆蔻酸/高密度聚乙烯定形相变材料的制备第44-45页
        3.1.3 肉豆蔻酸/高密度聚乙烯/纳米石墨粉/纳米氧化铝定形相变材料的制备第45-46页
    3.2 肉豆蔻酸/高密度聚乙烯/纳米石墨粉/纳米氧化铝定形相变材料的测试分析第46-62页
        3.2.1 FT-IR分析第47-48页
        3.2.2 XRD分析第48-49页
        3.2.3 微观结构第49-50页
        3.2.4 相变特性第50-55页
        3.2.5 热稳定性第55-59页
        3.2.6 导热性第59-62页
    3.3 软脂酸/高密度聚乙烯/石墨烯定形相变材料第62-64页
        3.3.1 实验材料第62-63页
        3.3.2 软脂酸/高密度聚乙烯/石墨烯定形相变材料的制备第63-64页
    3.4 软脂酸/高密度聚乙烯/石墨烯定形相变材料的测试分析第64-77页
        3.4.1 FT-IR分析第65-66页
        3.4.2 XRD分析第66-67页
        3.4.3 微观结构第67-68页
        3.4.4 相变特性第68-73页
        3.4.5 热稳定性第73-75页
        3.4.6 导热性第75-77页
    3.5 十八醇/高密度聚乙烯/膨胀石墨定形相变材料第77-79页
        3.5.1 实验材料第78页
        3.5.2 十八醇/高密度聚乙烯膨胀石墨定形相变材料的制备第78-79页
    3.6 十八醇/高密度聚乙烯膨胀石墨定形相变材料的测试分析第79-94页
        3.6.1 FT-IR分析第80-81页
        3.6.2 XRD分析第81-82页
        3.6.3 微观结构第82页
        3.6.4 相变特性第82-88页
        3.6.5 热稳定性第88-92页
        3.6.6 导热性第92-94页
    3.7 本章小结第94-97页
第四章 总结与展望第97-101页
    4.1 本文主要结论第97-99页
        4.1.1 高导热复合相变储能材料第97-98页
        4.1.2 高导热定形相变储能材料第98-99页
    4.2 后续工作展望第99-101页
参考文献第101-109页
致谢第109-110页
论文发表情况第110-111页
获奖情况第111-112页

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