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基于Mn2O3/Mn3O4体系的太阳能储能材料物理化学特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第15-29页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 太阳能热发电第16-18页
    1.3 太阳能热发电储能技术第18-19页
    1.4 金属氧化物储能技术研究进展第19-27页
        1.4.1 Co_3O_4/CoO体系第20-23页
        1.4.2 CuO/Cu_2O体系第23-24页
        1.4.3 Fe_2O_3/Fe_3O_4体系第24页
        1.4.4 Ba2O/BaO体系第24-25页
        1.4.5 钙钛矿体系第25-26页
        1.4.6 Mn_2O_3/Mn_3O_4体系第26-27页
    1.5 本文研究内容第27-29页
2 Mn_2O_3/Mn_3O_4 体系氧化还原反应改性研究第29-52页
    2.1 研究方法第29-31页
    2.2 Mn_2O_3/Mn_3O_4氧化还原特性第31-32页
    2.3 Mn_2O_3-Fe_2O_3体系氧化还原特性第32-41页
        2.3.1 样品制备及成分分析第32-33页
        2.3.2 Mn_2O_3-Fe_2O_3氧化还原特性第33-35页
        2.3.3 Fe_2O_3占比对增/失重率影响第35-37页
        2.3.4 Fe_2O_3占比对反应温度影响第37-38页
        2.3.5 氧化性能提升原因探究第38-41页
    2.4 反应影响因素探究第41-45页
        2.4.1 升降温速率对反应影响第41-43页
        2.4.2 气体氧分压对反应影响第43-45页
    2.5 反应循环稳定性研究第45-46页
    2.6 反应动力学研究第46-50页
        2.6.1 反应活化能第46-48页
        2.6.2 最概然机理函数第48-50页
    2.7 本章小结第50-52页
3 储能模块抗热冲击性能研究第52-59页
    3.1 储能模块配方设计第52-54页
    3.2 外加剂对材料组分影响第54-56页
        3.2.1 Al_2O_3外加量对组分影响第54页
        3.2.2 ZrO_2外加量对组分影响第54-55页
        3.2.3 SiO_2外加量对组分影响第55-56页
    3.3 抗热冲击测试方法及结果第56-57页
    3.4 本章小结第57-59页
4 储能模块反应特性研究第59-71页
    4.1 电加热储能实验系统介绍第59-60页
    4.2 模块反应性能结果分析第60-69页
    4.3 本章小结第69-71页
5 总结与展望第71-74页
    5.1 全文总结第71-72页
    5.2 本文创新点第72页
    5.3 未来工作展望第72-74页
参考文献第74-80页
作者简历第80页

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